<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>病毒灭活 | 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹 | 知识分享官</title><description>聚合全网优质知识内容，持续更新AI科普、编程小知识、医学健康、科学前沿、心理成长、外刊精选、设计资源与实用干货，帮助用户高效获取有价值的学习资料和知识分享。</description><link>https://learn.88lin.eu.org/?channel=CNSmydream</link><item><title>新mRNA疗法实现“病毒感染细胞自我毁灭”：一种通用抗病毒策略病毒感染是许多疾病的根源，现有疫苗和药物常面临病毒变异或耐药性问题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1367</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1367</guid><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:50:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新mRNA疗法实现“病毒感染细胞自我毁灭”：一种通用抗病毒策略&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;病毒感染是许多疾病的根源，现有疫苗和药物常面临病毒变异或耐药性问题。科学家们一直在寻找更灵活、更有效的抗病毒方法。最近，一项发表在《细胞》期刊的研究提出了一种新颖的mRNA疗法，旨在让病毒感染细胞“自我毁灭”，从而清除病毒并保护健康组织。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该疗法被称为“病毒蛋白酶启动的裂解性细胞死亡”（VID），通过工程化设计，将一种名为气溶胶蛋白D（GSDMD）的蛋白与病毒特异性的蛋白酶切割位点结合。当病毒进入细胞并激活其蛋白酶时，会切割GSDMD，触发细胞裂解死亡，释放病毒抗原并激活免疫系统。研究团队使用甲型肝炎病毒（HAV）、寨卡病毒（ZIKV）和新冠病毒（SARS-CoV-2）作为模型，证明该疗法能有效抑制病毒复制，并在动物模型中减轻肝脏损伤。此外，他们还利用人工智能（AI）设计出更优的切割位点，显著提升了抗病毒效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VID疗法具有通用性，只需针对不同病毒设计相应的切割位点即可，可能为快速应对新病毒疫情提供新思路。不过，由于该疗法会杀死感染细胞，可能带来副作用，未来需要进一步优化以减少对正常细胞的损伤。总体而言，这一发现为开发新型抗病毒药物开辟了新路径，可能成为传统疫苗和药物的补充。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;病毒们这下可真要“自作自受”了&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤣&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.06.031&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23mRNA%E7%96%97%E6%B3%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#mRNA疗法&quot;&gt;#mRNA疗法&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%97%85%E6%AF%92%E6%84%9F%E6%9F%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#病毒感染&quot;&gt;#病毒感染&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E8%A3%82%E8%A7%A3%E6%AD%BB%E4%BA%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞裂解死亡&quot;&gt;#细胞裂解死亡&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%97%85%E6%AF%92%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗病毒研究&quot;&gt;#抗病毒研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>新型纳米表面可通过机械应力“压垮”病毒，实现高效灭活病毒通过污染表面传播是公共卫生的持续挑战，传统抗病毒涂层常因毒性、环境持久性等问题受限</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1111</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1111</guid><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 23:27:30 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新型纳米表面可通过机械应力“压垮”病毒，实现高效灭活&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;病毒通过污染表面传播是公共卫生的持续挑战，传统抗病毒涂层常因毒性、环境持久性等问题受限。科学家们正探索一种无需化学药剂的新方法——通过物理机械应力破坏病毒结构。近日，一项研究设计出一种可扩展的机械病毒灭活表面，有望为公共环境提供更安全、持久的防护。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该表面由柔性丙烯酸薄膜上的纳米柱阵列构成，通过阳极氧化铝（AAO）模具和紫外纳米压印光刻（UV-NIL）技术制造。研究发现，纳米柱的间距是决定抗病毒效果的关键因素。当柱间距为60纳米时，对人呼吸道合胞病毒（hPIV-3）的灭活效果最佳，能在1小时内使其感染性降低1.2个对数级（约94%）。有限元方法（FEM）模拟显示，这些纳米结构产生的局部应力超过病毒包膜约10兆帕的破裂阈值，从而物理破坏病毒。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一化学免费、可大规模生产的策略为医疗、消费和环保领域提供了新思路，可能减少抗病毒耐药性的风险。不过，研究目前主要针对特定病毒，未来需验证其在不同环境条件下的稳定性和对其他病毒的有效性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;病毒这下怕了，表面都成了“高压锅”？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🥖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/advs.202521667&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&quot;&gt;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E6%8A%80%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#纳米技术&quot;&gt;#纳米技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%97%85%E6%AF%92%E7%81%AD%E6%B4%BB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#病毒灭活&quot;&gt;#病毒灭活&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#表面科学&quot;&gt;#表面科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%BA%94%E5%8A%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#机械应力&quot;&gt;#机械应力&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Annals of Internal Medicine: Clinical Cases&quot;&gt;Annals of Internal Medicine: Clinical Cases&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-03-17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%85%A2%E6%80%A7%E8%82%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#慢性肾病&quot;&gt;#慢性肾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23PML&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#PML&quot;&gt;#PML&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23JC%E7%97%85%E6%AF%92&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#JC病毒&quot;&gt;#JC病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E9%BA%BB%E7%97%B9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫麻痹&quot;&gt;#免疫麻痹&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%97%85%E4%BE%8B%E6%8A%A5%E9%81%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; 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