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Cell:深度突变扫描揭示新冠病毒S蛋白受体结合结构域突变对S蛋白折叠和结合ACE2的影响

2020年8月18日讯/生物谷BIOON/---随着新型冠状病毒的传播,它又出现了新的突变--不管是好是坏。如今,在一项新的研究中,美国霍华德-休斯医学研究所研究员Jesse Bloom和他的同事们已经将近4000种不同的突变如何改变了SARS-CoV-2与人类细胞结合的能力进行了编目。他们的数据以交互式地图的形式在网上公开,是科学家们开发抗病毒药物和疫苗以

2020-08-18

Circulation:揭示心脏中的SARS-CoV-2受体

2020年7月29日讯 /生物谷BIOON /——在COVID-19相关的所有死亡病例中,近20%是由心脏并发症引起的,然而这些并发症产生的机制一直是心脏病学界争论的话题。一种假说的中心是心脏本身的感染,但研究人员还不清楚哪些细胞可能被感染。为了解决这个问题,共济会医学研究所(MMRI)助理教授Nathan Tucker博士与宾夕法尼亚大学、Broad研究所

2020-07-29

IL-2受体靶向免疫疗法Leukotac在美国申请上市,显著延长患者生存!

Leukotac用于治疗类固醇难治性急性移植物抗宿主病(SR-aGvHD)。

2020-07-24

PNAS:通过氢键和疏水相互作用增强SARS-CoV-2受体结合

2020年6月28日讯 /生物谷BIOON /——严重急性呼吸综合征2型冠状病毒(SARS-CoV-2)增强受体结合被认为是导致2019年冠状病毒病高传染性传播率的原因。了解宿主受体ACE2和SARS-CoV-2之间蛋白-蛋白相互作用的结构和能量细节有助于疫情监测、诊断和中和剂的优化。为了阐明常见受体蛋白血管紧张素转换酶2 (ACE2)和SARS-CoV及S

2020-06-28

AJRCCM:吸烟增加肺部SARS-CoV-2进入受体ACE2表达,从而增加感染风险

2020年5月12日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国贝勒医学院、南卡罗来纳大学和其他研究机构的研究人员确定吸烟是感染新型冠状病毒SARS-CoV-2的潜在危险因素。相关研究结果近期发表在American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine期刊上,论文标题为“Tobacco

2020-05-12

Cell子刊:我国科学家揭示冠状病毒MERS-CoV受体DPP4也是新冠病毒SARS-CoV-2的候选结合靶点

2020年5月26日讯/生物谷BIOON/---作为一种由新型冠状病毒SARS-CoV-2(之前称为2019-nCoV)引起的新兴疾病,COVID-19因具有较高的风险水平而成为全球关注的焦点。人们已发现病原体SARS-CoV-2是β冠状病毒属中与严重急性呼吸综合征(SARS)冠状病毒(SARS-CoV)和蝙蝠冠状病毒RaTG13密切相关的一个成员。冠状病毒

2020-05-26

我国科学家发表Science论文,发现两种非竞争性人类中和抗体可阻断SARS-CoV-2病毒结合人ACE2受体

2020年5月17日讯/生物谷BIOON/---由新型冠状病毒SARS-CoV-2引起的2019年冠状病毒病(COVID-19)已成为一种大流行病。这种病毒已在全球范围内传播,引起发热、重症呼吸道疾病和肺炎。系统发育分析表明这种病毒与严重急性呼吸综合征冠状病毒(SARS-CoV)密切相关,但似乎更容易在人与人之间传播。到目前为止,尚无特异性药物或疫苗。SAR

2020-05-17

多项研究表明SARS-CoV-2进入受体存在于各种各样的人类细胞中

2020年5月12日讯/生物谷BIOON/---当SARS-CoV-2病毒进入人体后,它会借助于它在那里发现的两种蛋白---ACE2和TMPRSS2---进入人细胞。虽然关于肠道细胞和肺细胞的病毒感染有很多讨论,但是科学家们已分析了大量的基因表达数据集,结果显示其他也产生ACE2和TMPRSS2的潜在靶细胞分布在整个身体,包括心脏、膀胱、胰腺肾脏和鼻子。甚至

2020-05-12

首个非多巴胺D2受体结合的药物SEP-363856关键临床研究获得成功!

2020年04月20日讯 /生物谷BIOON/ --日本住友制药(Sunovion)美国子公司Sunovion Pharma公司近日宣布,评估TAAR1激动剂SEP-363856治疗精神分裂症的4周关键研究SEP361-201的结果,已发表于国际顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》(NEJM)。文章题目为:A Non–D2-Receptor-Binding Dr

2020-04-21

两篇Nature揭示SARS-CoV-2结合ACE2受体的晶体结构

2020年4月1日讯 /生物谷BIOON /——一种新型高致病性冠状病毒(SARS-CoV-2)自2019年12月以来肆掠全球,应对这一疫情的关键是了解病毒的受体识别机制,调节其感染性、发病机制和宿主范围。而在分子和原子水平了解SARS-CoV-2如何感染细胞有利于科学家们更快开发出更有效地预防或者治疗性药物。3月30日,Nature杂志在线发表了两项最新研

2020-04-01