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:武汉大学发现抗艾滋病毒感染新细胞

武汉大学基础医学院侯炜教授和武汉大学动物实验中心科研人员合作的一项科研成果发表在8月份美国著名国际学术刊物《淋巴细胞生物学》杂志上。这项研究发现,一种名为“表达CD56分子的T淋巴细胞”具有抗艾滋病毒感染的作用。 据侯炜教授介绍,这种名为“表达CD56分子的T淋巴细胞”是一类“桥梁细胞”,既具有自然杀伤功能,又能起到自我保护作用。

2012-11-18

PLoS Pathogens:关闭vif基因杀死艾滋病毒

2013年3月30日 讯 /生物谷BIOON/ --人体细胞中有一个内在的能力来摧毁HIV。然而,该病毒已经演变成包含一个功能基因,能阻止人体细胞这种能力。但当病毒的这种基因被删除后,人类先天免疫系统就能破坏艾滋病病毒。 上述现象已经在实验室试管实验中实现,现在北卡罗莱纳州大学医学院研究人员已经证明,同样的现象也能发生在小鼠模型中,或许将来是一个充满希望的HIV治疗策略。

2013-03-31

Cell Host & Micro:研究揭示抵御病毒感染的关键分子MDA5

近日,来自华盛顿大学医学院的研究者揭示了在特定病毒感染期间,关键分子MDA5对于产生足够量的干扰素抵御病毒感染必不可少。缺少MDA5的小鼠模型会迫使其免疫系统寻找更为有效的捍卫者来抵御感染,这无疑给病毒提供了机会让病毒建立一个慢性长期感染。就像在经典电影中看到的骑兵攻击,在机体中,适时的时间对于战胜病毒的感染也是非常关键的。

2012-11-18

Mol Cell:科学家发现一种药物成分具有阻止艾滋病毒复制新作用

浙江大学生命科学学院沈炳辉教授领衔的课题组经过多年的研究,发现一种上市多年的药物中含有的主要成分喷他脒,具有“切断”艾滋病毒的生命周期,阻止艾滋病毒自我复制,从而保护人体免疫系统的作用。相关研究成果刊登在了Molecular Cell上。 据了解,这一名为“喷他脒气雾剂”的药物,在其主要成分被发现有这一新作用前,只是用于治疗因艾滋病导致的肺部感染。

2012-11-18

Arch Intern Med:梅毒与男性HIV感染者中CD4细胞数量快速下降和病毒载量增加相关联

根据一篇于2012年7月23日在线发表在Archives of Internal Medicine期刊上的论文,在遭受HIV病毒感染的男性体内,梅毒(Syphilis)与CD4细胞数量的快速减少相关联,也与病毒载量(viral load, VL)增加相关联。

2012-11-19

Antiv Ther:装载蜂毒的纳米颗粒可有效杀灭艾滋病毒

来自华盛顿大学医学院的研究者通过研究揭示,一种装载蜂毒毒素的纳米粒子可以破坏人免疫缺陷病毒(HIV),单不损伤周围的细胞。 2013年3月9日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自华盛顿大学医学院的研究者通过研究揭示,一种装载蜂毒毒素的纳米粒子可以破坏人免疫缺陷病毒(HIV),单不损伤周围的细胞。这项研究或许为研究者开发一种新型阴道凝胶剂来抑制HIV的传播提供帮助。

2013-03-08

艾滋病感染者和病人在中国现约78万人

截至2011年底,根据联合国艾滋病规划署、世界卫生组织和卫生部专家组评估,在中国估计存活艾滋病感染者和病人78万。目前,中国已发现的感染者和病人存活34.6万。也就是说,目前还有大约56%的感染者尚不知情。 自1985年中国发现首例艾滋病病人以来,中国艾滋病感染人数逐年上升。记者29日从中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心获悉,中国累计报告艾滋病病毒感染者和病人43.4万,其中死亡8.8万。

2012-11-19

Science:阻断免疫反应关键蛋白清除艾滋病病毒慢性感染

2013年4月13日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,加州大学洛杉矶分校的科学家已经证明,暂时阻断免疫反应的关键蛋白质,有助于身体清除自身慢性感染。相关结论发表在4月12日的Science杂志上,研究发现了新的方法来处理持久性的艾滋病毒和丙型肝炎病毒感染。 该研究小组主要研究1型干扰素(IFN-1),细胞释放的IFN-1蛋白对致病微生物作出响应,使细胞彼此对话和协调作出免疫反应抗感染。

2013-04-14

武汉大学侯炜等发现抗艾滋病毒感染新细胞

武汉大学基础医学院侯炜教授和武汉大学动物实验中心科研人员合作的一项科研成果发表在8月份美国著名国际学术刊物《淋巴细胞生物学》杂志上。这项研究发现,一种名为“表达CD56分子的T淋巴细胞”具有抗艾滋病毒感染的作用。 据侯炜教授介绍,这种名为“表达CD56分子的T淋巴细胞”是一类“桥梁细胞”,既具有自然杀伤功能,又能起到自我保护作用。

2013-04-27

JBC:科学家发现克服艾滋病毒抗药性的新方法

2012年9月15日 电 /生物谷BIOON/ --人类免疫缺陷病毒(HIV)会存在有几十个不同的基因突变,这一现象称为多态性。最近,一个国际研究小组研究人员完成的一项研究发现这些突变中的之一称为172K,172K能使得某种特定类型的艾滋病毒对治疗更敏感。不久,医生们将能够利用这些知识来帮助他们开发新药物来治疗艾滋病毒感染者

2012-11-19