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新冠病毒机舱内传播的研究成果被Wiley出版社头条报道

近日,上海交通大学设计学院建筑学系建筑技术团队副教授赖达祎以通讯作者身份,在《Indoor Air》期刊上发表了学术论文“Evaluation of SARS-COV-2 transmission and infection in airliner cabins”。该论文被Wiley出版社从其旗下1600多本期刊中发表的论文里选为研究头条报道,并被多家媒体转

2022-02-02

挪威最新研究:新冠病毒或自2019年12月起已在挪威境内传播

挪威阿克舒斯大学附属医院的研究人员发现,新冠病毒抗体出现可追溯到2019年12月,这比欧洲公布的首例确诊病例早一个月。据报道,阿克舒斯大学研究人员近日在匿名储存的血液样本中发现了新冠病毒抗体。这些样本取自怀孕期前三个月的孕妇,作为孕妇护理的一部分,这些血液样本被储存起来以监测潜在的传染病。在6520份样本中,有98份检测出病毒抗体。该项目负责人埃斯基德指出,

2022-02-01

Cell子刊:嚼嚼含有ACE2蛋白的口香糖有望减少SARS-CoV-2传播

在一项新的研究中,来自美国宾夕法尼亚大学和威斯达研究所的研究人员发现一种掺有植物产生的蛋白的口香糖可以用来捕获SARS-CoV-2病毒的诱饵,减少唾液中的病毒载量,并有可能抑制传播。这一发现可能会在对抗COVID-19大流行病的武器库中产生一种低成本的工具。

2022-01-09

美疾控中心:奥密克戎将在未来几周成为在美传播主导毒株

 美国疾病控制与预防中心(CDC)主任瓦伦斯基当地时间17日在白宫记者会上表示,预计奥密克戎毒株在未来几周会成为在美国传播的主导型新冠毒株。瓦伦斯基表示,奥密克戎毒株正在以“越来越快的速度”在美国传播,像其它国家一样,在未来几周也将在美国成为主导型流行毒株。瓦伦斯基还说,目前在已完成新冠疫苗和加强针接种的人群中也出现感染奥密克戎毒株现象,但患者多为

2021-12-20

世卫组织:奥密克戎变异株持续传播 南非数据显示重症率较低

   世卫组织非洲区域办事处在刚果(布)首都布拉柴维尔召开在线记者会。根据发布会的内容,全球已有57个国家和地区出现奥密克戎变异株感染病例,其中10个为非洲国家。非洲大陆的奥密克戎变异株感染病例数占全球近1000例相关病例数的46%。根据世卫组织的数据,非洲大陆累计新冠肺炎确诊病例超880万例,超22万人死亡。截至12月5日,最

2021-12-11

Science:新研究在对抗蜱虫传播的CCHF病毒方面取得新的突破

在一项新的研究中,来自美国德克萨斯大学奥斯汀分校和法国巴斯德研究所等研究机构的研究人员利用科学家们最近用于开发的针对COVID-19病毒和呼吸道合胞病毒(RSV)的有效候选疫苗的方法对付克里米亚-刚果出血热(Crimean-Congo hemorrhagic fever, CCHF)病毒。

2021-11-20

快递是否存在传播新冠病毒的风险?中疾控专家回应

中国疾控中心消毒学首席专家张流波13日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,关于快递传播新冠病毒(的条件),应该同时满足:第一,在收运快递的过程中被新冠病毒污染。第二,在收快递的时候,快递物品上面的新冠病毒还存活。第三,在接收快递时,受到新冠病毒的污染。所以,预防快递传播新冠病毒,也要从这三个方面着手。第一,设法避免污染:如中高风险地区暂停快递业务,暂不收取

2021-11-14

英国研究:接种疫苗后在家庭中感染并继续传播德尔塔的情况很常见

近日,发表在权威学术期刊《柳叶刀传染病》上的研究显示,具有高度传染性的德尔塔变异毒株甚至可以在接种过疫苗的人群中传播。如果接触者自己接种了疫苗,他们被感染的可能性就会降低。该研究由英国伦敦帝国理工学院和英国卫生安全局领导。研究发现,与未接种疫苗的人相比,接种过两剂疫苗的人在家中感染德尔塔变异毒株的风险较低,但仍有明显的风险。作者强调,接种疫苗还可以降低新冠肺

2021-11-08

HIV是如何实现性传播的?科学家用录像复现了整个过程

  谈起艾滋病,大家都知道它是由人类免疫缺陷病毒(HIV)攻击人体内的CD4+淋巴细胞引起的,主要有性传播、母婴传播、血液传播三种传播途径。当前,性传播途径是我国艾滋病传播的主要途径。众所周知未保护的性交均具有传播艾滋病的风险,但这一过程具体是如何实现的呢?科学家们如何设计药物阻断这一过程呢?在这一过程中,尿道粘膜是HIV进入人体的重要门

2021-10-09

Cell Res | 袁钧瑛院士等团队首次发现新冠病毒促进 RIPK1 激活以便于病毒传播

   由SARS-CoV-2引起的COVID-19是持续的全球大流行病,对全世界的公共卫生构成重大挑战。一部分 COVID-19 患者会出现全身炎症反应,称为细胞因子风暴,这可能会导致死亡。受体相互作用的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 1 (RIPK1) 是炎症和细胞死亡的重要介质。中国科学院上海有机化学研究所袁钧瑛,南方科技大学张政,

2021-10-20