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Nature:六个主要国家实施阻止SARS-CoV-2传播的紧急卫生措施避免了5亿多人感染

2020年6月11日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校的研究人员报道,在六个主要国家实施的紧急卫生措施“显著和大幅减缓”了新型冠状病毒SARS-CoV-2的传播。这一研究结果是在全世界的领导人努力平衡应急卫生措施的巨大而明显的经济成本与难以看到的公共卫生利益时得出的。相关研究结果于2020年6月8日在线发表在Nature

2020-06-11

Nature:11个欧洲国家阻止SARS-CoV-2传播的封锁措施避免了300多万人死亡

2020年6月11日讯/生物谷BIOON/---根据一项新的模型研究,随着大多数国家都在采取严格措施阻止新冠病毒(SARS-CoV-2)的传播,封锁防止了11个欧洲国家大约310万人的死亡。相关研究结果于2020年6月8日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Estimating the effects of non-pharmaceutical int

2020-06-11

新研究开发出一种突破性的血清SARS-CoV-2抗体检测方法

2020年6月7日讯/生物谷BIOON/---近期,由病毒SARS-CoV-2(又称为2019-nCoV,或HCoV-19)导致的2019年新型冠状病毒病(COVID-19)疫情,标志着继严重急性呼吸综合征(SARS)冠状病毒(SARS-CoV)和中东呼吸综合征(MERS)冠状病毒(MERS-CoV)之后,近20年来第三次由一种新型冠状病毒引起的重大疫情。此

2020-06-07

Cell:从结构上详细阐明单结构域骆驼抗体可强效中和包括SARS-CoVMERS-CoV和SARS-CoV-2在内的β冠状病毒

2020年4月27日讯/生物谷BIOON/---冠状病毒是一种有包膜的、正义RNA病毒,分为4个属(α、β、γ和δ),可感染多种宿主生物。至少有7种冠状病毒可引起人类疾病,其中4种病毒(HCoV-HKU1、HCoV-OC43、HCoV-NL63和HCoV-229E)在全球范围内季节性地在人群中流行,在大多数患者中引起轻度呼吸道疾病。剩下的三种病毒,即SARS

2020-04-27

多篇文章揭示SARS-CoV-2刺突蛋白的弱点

2020年5月31日讯/生物谷BIOON/---冠状病毒的视觉特征,即各个方向向外突出的结节状突起:刺突蛋白,也是它进入细胞的关键。这些刺突蛋白与细胞结合---就SARS-CoV-2而言,它们会与人细胞结合---从而引发感染。为了防止这种情况的发生,全世界的科学家都门在关注刺突蛋白,以揭示它们是如何发挥作用的,并从中找到潜在的弱点来加以利用。这种刺突结构本身

2020-05-31

Cell:中国科学家开发一种SARS-CoV-2灭活疫苗,BBIBP-CorV,动物实验显示有效的保护作用

2020年6月8日讯 /生物谷BIOON /——由严重急性呼吸系统综合征(SARS-CoV-2)引起的2019冠状病毒病(COVID-19)大流行威胁着全球公共卫生。为防控COVID-19,迫切需要研制疫苗,目前中国北京科兴生物制品有限公司和美国Moderna公司开发的疫苗都已经进入了三期临床试验。近日,来自北京生物制品研究所有限公司、中国疾病预防控制中心、

2020-06-09

Cell及其子刊新突破:中国科学家成功开发SARS-CoV-2小鼠模型

2020年6月3日讯 /生物谷BIOON /——动物模型对于病毒的病理学、疫苗开发和药物筛查至关重要。非人类的灵长类动物模型是临床前实验常用的动物模型,但是费用昂贵、使用不便、需要的设施相对复杂,这限制了这种动物模型在SARS-CoV-2中的应用。小鼠模型是一种更理想的临床前实验模型,因为其价格便宜、更容易获得,同时饲养条件简单。但是小鼠并不表达SARS-C

2020-06-03

揭示SARS-CoV-2复制遗传物质的机制!

2020年5月27日讯 /生物谷BIOON /——当一个人被新型冠状病毒SARS-CoV-2感染时,病原体在感染者的细胞内迅速增殖。要做到这一点,病毒必须繁殖它的遗传物质,它是由一条长长的RNA链组成的。这个过程是由病毒"复印机"--即所谓的聚合酶来完成的。德国哥廷根马克斯普朗克生物物理化学研究所的Patrick Cramer领导的研究人员现在已经确定了冠状聚

2020-05-27

Nature领衔两项研究快速重建SARS-CoV-2病毒!

2020年5月26日讯 /生物谷BIOON /——根据Nature杂志近日发表的一篇文章,研究人员已经利用啤酒酵母中的人工染色体产生出了新型冠状病毒全基因组的克隆。尽管其他实验室正在或者已经通过其他方法构建出了SARS-CoV-2的克隆,研究人员表示酵母系统的主要好处是它的速度和稳定性。"酵母令人兴奋的地方在于……它很快"宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的微生物学

2020-05-26

SARS-CoV-2或会感染宿主肠道细胞并进行繁殖!

2020年5月26日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自胡布勒支研究所等机构的科学家们通过研究发现,新型冠状病毒SARS-CoV-2或会感染肠道细胞并在肠道细胞中复制。文章中,研究人员利用先进的人类肠道培养模型进行研究,在体外成功实现了SARS-CoV-2病毒的繁殖,同时监测了细胞对病毒的反应,这或许就能

2020-05-26