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ResearchGate于2008年5月正式上线,创办人为Ijad Madisch博士、Soeren Hofmayer和Horst Fickenscher。类似于科学家的 Facebook, ResearchGate 为科学家们提供分享研究成果、学术著作的空间,同时,科学家还能参加一些线上的科研论坛或兴趣小组。
目前 ResearchGate 已有 280 万会员,人数最多的两个领域是医学和生物。这种学术社交网络对科研进程是很有促进作用的。科研人员可在上面同其他研究员进行交流,建立自己的学术档案并分享文献。目前ResearchGate已拥有280万会员,其中多数来自生物和医学领域。以往是由学术会议和学术期刊作为分享科研成果的载体,这些渠道其实审稿和策展的周期很长,沟通效率并不高,且科研人员的交流也多限于小圈子内。
ResearchGate: For scientists. Discover the latest research in your field.哪怕今天国外的 Facebook、Twitter 或是国内的微博、人人流行甚广,许多学者之间的交流恐怕仍停留在 Web 1.0 形态,甚或是范围有限,全在线下完成,少有线上学术圈内外的交流。不过天玑学术目前关注的内容仅局限于计算机科学领域,还未向生物医学领域拓展。不过,Gilbert也指出,仍然有必要构建适用于N1至N17的各种类型流感病毒的疫苗。
通过自组装的方式,这两种蛋白质融合形成HA-铁蛋白复合物结构,这种自组装结构的核心是24个铁蛋白,外部是8条HA蛋白,这和真实的流感病毒外壳上的HA突刺类似。研究人员目前要做的事情就是对这种纳米颗粒进行人体试验,并开发出更经济划算的生产方法。在显微镜下,这些纳米颗粒的结构看起来就像是在一个小球上伸出来八个钉刺。免疫系统能更好地识别到它们他解释说。
理论上,一旦流感爆发得到确认,或者一种新的季节性病毒变种开始传播,就可以快速地生产出相应的新疫苗,牛津大学的疫苗研究专家Sarah Gilbert说道。在动物试验中,用这种纳米颗粒对小鼠进行接种而诱导产生的抗流感抗体水平是传统疫苗的34倍
动物实验发现,用这种纳米颗粒对小鼠进行接种而诱导产生的抗流感抗体水平是传统疫苗的34倍。在动物试验中,用这种纳米颗粒对小鼠进行接种而诱导产生的抗流感抗体水平是传统疫苗的34倍。这种纳米颗粒蛋白所诱导的抗体能够紧紧结合位于HA上的两个特殊位置——一个是位于HA头部用于识别宿主细胞的位置,一个是位于根部用于穿透细胞的位置,而这两个位置对于不同流感病毒株来说是相同的,因而这种抗体具有很好的广谱性。研究人员主要利用了两种成分来制造这种纳米颗粒——血凝素(HA)和铁蛋白。
不过这种新的纳米颗粒则不怎么需要定期进行升级改造,因为它们诱导产生的抗体可以中和绝大多数的流感病毒,甚至可以预防还未出现过的病毒变种。血凝素是是流感病毒外壳上的一种主要的抗原蛋白,铁蛋白是一种铁离子转运蛋白,可自然地形成球状。更强的保护传统的疫苗生产需要在鸡蛋或细胞培养物中进行病毒培养,对于商业化疫苗生产来说这个过程过于费事,而这种自组装的纳米颗粒则没有这个问题。向病毒的不同部位施压是个好主意,Nabel说,传统的疫苗都没有这么干过。
免疫系统能更好地识别到它们他解释说。Nabel说:我们创造了一种前所未有的新分子,并且它完全是自组装形成的。
新型流感疫苗模拟结构目前流感疫苗使用的是全失活的病毒制造,而且必须定期重新设计以适应来年最可能引发流感的病毒。赛诺菲的专家Gary Nabel评论称这带着我们踏上了开发通用疫苗的道路。
这说明这种疫苗可以预防未来的流感病毒的感染。在显微镜下,这些纳米颗粒的结构看起来就像是在一个小球上伸出来八个钉刺。研究人员目前要做的事情就是对这种纳米颗粒进行人体试验,并开发出更经济划算的生产方法。通过自组装的方式,这两种蛋白质融合形成HA-铁蛋白复合物结构,这种自组装结构的核心是24个铁蛋白,外部是8条HA蛋白,这和真实的流感病毒外壳上的HA突刺类似。研究人员还有更大的野心,那就是利用同样的技术——在铁蛋白组成的球体上安装蛋白——研发HIV及疱疹病毒的疫苗。适用于更多流感病毒研究人员所构建的第一个纳米颗粒所利用的HA来自于1990年H1N1流感中的病毒株,但是它们依然可以保护实验雪貂免受其他H1N1病毒株的感染。
理论上,一旦流感爆发得到确认,或者一种新的季节性病毒变种开始传播,就可以快速地生产出相应的新疫苗,牛津大学的疫苗研究专家Sarah Gilbert说道。不过,这种其貌不扬的蛋白质纳米颗粒却可能是科学家们对付流感的最新武器:这种新型的流感疫苗比目前已经商业化的流感疫苗在效果和广谱性上更好——至少在动物试验中表现是这样的。
不过,Gilbert也指出,仍然有必要构建适用于N1至N17的各种类型流感病毒的疫苗。Nabel认为,这是因为在这种新分子外部HA的分布密度相比真实病毒要稀疏的多,并且没有被其他的外壳蛋白所遮蔽。
通用流感疫苗:自组装纳米颗粒更高效广谱 2013-05-23 17:24 · wenmingw 科学家在流感疫苗研究上取得了新的成果:将流感病毒的血凝素(HA)与铁蛋白融合生成一种新的纳米颗粒浙江大学联合使用基因工程和生物矿化发展出可常温保存的热稳定疫苗 2013-05-20 21:38 · wenmingw 浙江大学唐睿康课题组在常温疫苗研究领域取得了新进展,他们和军事医学院科学院秦成峰课题组合作通过联合使用基因工程和生物矿化技术获得了具有可遗传特征的热稳定疫苗,该疫苗可生理条件下自发矿化出无机外壳来提高自身的热稳定性,改造的溶液疫苗在常温环境中可以有效保存一周以上。
但如何将矿化外壳赋予更多的疫苗是该团队所面临的新挑战。浙江大学唐睿康课题组在常温疫苗研究领域取得了新进展,他们和军事医学院科学院秦成峰课题组合作通过联合使用基因工程和生物矿化技术获得了具有可遗传特征的热稳定疫苗,该疫苗可生理条件下自发矿化出无机外壳来提高自身的热稳定性,改造的溶液疫苗在常温环境中可以有效保存一周以上。唐睿康研究团队和秦成峰研究团队在提高疫苗的热稳定性方面开展了密切合作。通过研究,我们找到了有效的位点,将仿生核肽(biomimetic nucleating peptides)整合到疫苗的衣壳上,这样,疫苗就能自主地将磷酸钙引入到疫苗表面,获得一个矿化表壳。
然而绝大多数疫苗对热十分敏感,不能在高温下保存,必须依赖冷链系统在低温条件下保持活性。改善疫苗的热稳定性被视为提升全球健康状况的关键。
据统计,冷链的建设和维持费用占疫苗项目全部费用的80%左右而且这一系统并不总是可靠的,即便在发达国家如美国大约有17-37%疫苗在运输和保存过程都不能处于严格的冷链条件下。最近,他们通过基因技术将具有诱导无机物矿化功能的多肽成功地整合到肠道病毒EV71的表面。
由于大部分疫苗的蛋白序序列和三维结构已被解析,类似的基因工程策略可以广泛地应用于现有疫苗的改造,特别有利于规模化生产和质量控制。PNAS网站把该研究列为热点文章,以《为发展中国家设计的耐热疫苗》为题进行了报道。
受自然界鸡蛋壳保护功能的启发,他们通过生物矿化构建为疫苗构建类蛋壳外壳,首先通过日本脑炎疫苗(JEV)的仿生改造提升了疫苗的热稳定性,实现了能够放在衣服口袋里的液体疫苗这一重要目标。4月15日,该工作在线发表在《美国科学院院刊》上。在此之前,科学家希望在疫苗中引入抗热基因,但是收效甚微。通过体内体外实验证明,这种工程疫苗依然能有效地产生预防疾病的作用。
因此在2003年《科学》杂志发布全球健康卫生领域面临的14大挑战中,来自13个国家的20名科学家和公共卫生专家共同参与的调研结果将制备不需冷藏的疫苗位列第2。他们则通过疫苗自学矿化的策略通过自己穿上外衣十分巧妙地达到了提升热稳定性的目的。
缺乏可靠的制冷基础设施的情况在发展中地区和贫困地区中尤其突出,直接导致相当数量的疫苗失活并每年夺去上千万人的生命,而在这些地区一半以上的死亡是本可以依靠疫苗进行预防的。唐睿康说,这种矿化外壳令疫苗产生了很好的热稳定性,能在26℃下储存超过9天,在37℃下能保存约1周的时间。
疫苗是人类发展出的对抗传染性疾病的重要手段2013年吸引到近600 家全球主流企业参展及1.4万名来自世界各地的医药/生物技术公司、大学、科研机构、投资者等专业人士到场观展,是企业了解生物行业的技术、发展趋势和开拓亚洲市场的首选展览会。
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