microbius
РОССИЙСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Поиск
rss

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2Vtzqx7tLnC

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqwzYS9e

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqvtsLHv

Реклама

Новости

Международные новости
Сенсор успешно справляется с обнаружением инфекций
#trail #ip-10 #носимые датчики #цитокиновый шторм #с-реактивный белок #респираторные инфекции #биомаркеры воспаления
Биоинженеры Техасского университета в сотрудничестве с компанией EnLiSense LLC разработали носимый датчик, который может определять два ключевых биомаркера инфекции в человеческом поте, что является значительным шагом к тому, чтобы пользователи могли получать ранние предупреждения о таких инфекциях, как COVID-19 и грипп.    Исследование опубликованное в журнале Advanced Materials Technologies, показывает, что датчик пота может определять биомаркеры интерферон-гамма-индуцируемый белок (IP-10) и лиганд, вызывающий апоптоз, ассоциированный с фактором некроза опухоли (TRAIL). Повышенный уровень IP-10 и TRAIL указывает на так называемый цитокиновый шторм - всплеск провоспалительных иммунных белков, образующихся при самых серьезных инфекциях.    "Наша работа является новаторской, поскольку до сих пор было неясно, присутствуют ли эти молекулы в поте", - говорит Шалини Прасад, заведующий кафедрой биоинженерии. "Мы установили, что наша технология на основе пассивного потоотделения действительно способна измерять эти биомаркеры".    Способность определять IP-10 и TRAIL важна, поскольку, наряду с С-реактивным белком (CRP), они позволяют диагностам различать вирусные и бактериальные инфекции. Данные исследования основываются на результатах исследования, которые Прасад представил в апреле 2021 года на заседании Американского химического общества, где было продемонстрировано, что датчик пота может обнаружить CRP, чтобы указать на приближающийся цитокиновый шторм. По словам Прасада, для подтверждения типа патогена, вызывающего инфекцию, все равно потребуется молекулярный тест, такой как ПЦР.    "Мы создали технологию, позволяющую открыть и исследовать новейший рубеж в диагностике на основе анализа пота", - говорит Прасад. "Наша носимая технология EnLiSense является поистине революционной, поскольку она может измерять и сообщать о молекулах-мессенджерах реакции человека, связанных с воспалением и инфекцией, в режиме реального времени и непрерывно".    Датчик использует пассивное потоотделение, что означает, что для получения образца пользователю не нужно заниматься физической активностью или усиливать работу потовых желез. Непрерывный мониторинг в реальном времени возможен, поскольку пот собирается на съемную полоску, которую необходимо менять ежедневно. В данном исследовании ученые отобрали пот у 18 здоровых людей, которые носили датчик. Они также взяли кровь у испытуемых и сравнили результаты. В дальнейшем авторы планируют оценить датчик в клинических исследованиях с участием пациентов, страдающих респираторными инфекциями.
Самоликвидирующиеся гены протестированы на комарах
#генетически модифицированные организмы (гмо) #переносчики инфекции #комары
Ученые протестировали технологию, позволяющую вносить временные генетические изменения в комаров. Модификации со временем самоудаляются.    Механизм внесения временных генетических изменений может быть важен для ученых, надеющихся модифицировать комаров таким образом, чтобы помочь управлять популяциями и предотвращать трансмиссивные заболевания без постоянного изменения генетического состава диких популяций.    Статья с подробным описанием результатов их испытаний "Инженерия самоликвидирующегося трансгена у комара желтой лихорадки Aedes aegypti" была опубликована в журнале PNAS Nexus. Авторы  описывают метод программирования удаления отредактированных генов в популяциях комаров на протяжении нескольких поколений. Этот метод является первым шагом к созданию гарантий для генетических модификаций, разработанных для контроля популяций комаров и переносимых ими заболеваний. По словам соавтора работы Зака Адельмана, идея заключается в том, чтобы проверить предлагаемые изменения, не делая их постоянными и не рискуя передать их диким популяциям.    "Есть много экологических вопросов, на которые мы не знаем ответов, и когда вы тестируете технологию, вы не хотите попасть в ситуацию, когда вам придется сказать контролирующему органу или общественности, что "если случится что-то плохое, то нам просто не повезло", - говорит Адельман. "Этот механизм - о том, как нам вернуться к нормальной жизни, если эксперимент закончится или не закончится так, как мы ожидаем".    По словам Адельмана, для предотвращения заболеваний, передаваемых комарами, разрабатываются подходы, основанные на генетическом контроле популяций насекомых. Однако многие из этих стратегий основаны на высокоинвазивных, самораспространяющихся трансгенах, которые могут быстро распространить признак в другие популяции комаров. Адельман руководил экспериментами с комарами Aedes aegypti, которые являются известными переносчиками заболеваний. Используя преимущества одной из форм репарации ДНК, он встроил дублированный участок генетического кода вместе с двумя генами флуоресцентных белков в середину гена, важного для пигмента глаз.    В результате был получен белоглазый комар, а также красная и зеленая флуоресценция в глазах и теле. В сочетании с сайт-специфической нуклеазой, которая необходима для многих аспектов восстановления ДНК, они действовали как точный набор молекулярных ножниц, которые могли разрезать последовательности трансгенов. В течение нескольких поколений комары восстанавливали свой нормальный глазной пигмент и теряли измененные гены.    Адельман утверждает, что эта работа является доказательством того, что ученые могут делать две важные вещи - удалять трансгены, помещенные в комаров, и восстанавливать поврежденные гены."Многие группы разрабатывают генетические методы контроля популяции комаров", - отметил Адельман. "Наш метод обеспечивает тормозную систему, которая может восстановить сиквенсы в дикой природе". Он также добавляет, что создание саморедактирующегося трансгена - это первый шаг в более длительном процессе. Геномом комара нелегко манипулировать, и этот прорыв стал кульминацией примерно шести лет экспериментальной работы.    Эта первая публикация начинает решать проблемы, связанные с генетической модификацией диких популяций. По мере развития технологий генетической модификации Адельман считает, что этот механизм позволит исследователям более безопасно оценивать последствия изменений в окружающей среде и на других животных, кроме комаров. "Это высококонсервативные генетические пути, и есть все основания полагать, что этот метод может быть применен к разнообразным организмам", - отмечает он.    Ученые надеются расширить применение своего открытия в контексте высокоактивного генного драйва. Они надеются, что их метод будет полезен генетикам и поможет расширить границы генетических исследований.
Картинка 1
Бустер лучше вводить в ту же конечность, что и первоначальную вакцину, показало исследование на мышах
#резидентные в-клетки #герминальные центры #вакцинация #адаптивный иммунитет #бустерная вакцинация
Картинка 1
Аннотация
Потенциал метаболических способностей микробиоты кишечника для выявления реакции на лекарственные препараты у пациентов с ревматоидным артритом (аннотация)
#воспалительные заболевания #метаболизм лекарственных препаратов #метагеномный анализ #дисбиоз #ревматоидный артрит #кишечная микробиота
Картинка 1
Аннотация
Пептидомиметики как потенциальные антивирулентные препараты против резистентных бактериальных патогенов (аннотация)
#факторы вирулентности #пептидомиметики #новые антимикробные препараты #вирулентность #биопленки #бактериальная резистентность
Картинка 1
Как инфекция COVID-19 стимулирует выработку антител против обычной простуды
#антитела #sars-cov-2 #covid-19
Узнайте о новостях и событиях микробиологии
Первыми получайте новости и информацию о событиях
up