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  1. 科学家设计病毒进化的“景观陷阱”:用新方法锁定新冠病毒逃逸路径

    病毒变异导致疫苗失效是当前公共卫生面临的重大挑战。传统疫苗可能因病毒突变而失去效力,而科学家们正在探索如何主动控制病毒的进化方向。一项发表在《美国国家科学院院刊》上的研究提出了一种名为“适应性景观设计”(FLD)的新方法,旨在通过定制病毒进化的“适应度景观”,使其无法逃逸。研究团队通过随机优化化学推导的生物物理适应度模型,成功设计出抗体集合,能够抑制新冠病毒两种基因型中和网络的适应度,并发现预防性疫苗,在逃逸变异出现前限制其适应度轨迹。这种方法为疫苗设计提供了新思路,可能帮助开发更长效的疫苗。

    科学家通过量化重塑病毒进化的结构峰和谷,将病毒“困”在低适应度区域。研究团队使用算法优化抗体,使目标蛋白(如新冠病毒)的进化路径被引导至预设的“陷阱”,从而降低其逃逸能力。具体实验中,他们成功抑制了两种SARS-CoV-2基因型中与中和抗体逃逸相关的网络,并预测了潜在的逃逸变异,提前设计疫苗以阻断这些路径。这种方法不仅验证了理论,还为实际应用提供了可能。

    这项研究的意义在于,它首次实现了对病毒进化过程的主动控制,为疫苗和药物设计开辟了新方向。然而,目前研究仍基于模拟和模型,实际应用效果需通过临床试验验证。此外,如何将这种方法扩展到其他病毒,以及长期进化中可能出现的未知变异,仍是未来需要解决的问题。这提醒我们,病毒进化并非不可预测,通过科学设计,或许能更好地应对未来的变异挑战。

    病毒进化被按住,疫苗设计更主动了🎯


    来源:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

    #病毒进化 #适应度景观 #疫苗设计 #SARSCoV2 #进化控制

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  2. 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。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。

    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。

    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。

    病毒这下怕了,表面都成了“高压锅”?🥖


    来源:Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)

    #纳米技术 #病毒灭活 #表面科学 #机械应力

    via: 热心群友

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  3. 用光看透百年旧片:一种新方法让组织纤维结构清晰可见

    人体内的每一块组织都含有极其微小的纤维,它们协调着器官的运动、功能和通讯。肌肉纤维引导物理力量,肠道纤维支撑消化道的运动,而脑纤维则承载着电信号,让不同脑区交换信息。这些错综复杂的纤维系统塑造着每个器官的结构,并维持其正常运作。

    然而,这些微观结构长期难以研究。研究人员一直难以确定纤维在组织内部的排列方向,这导致难以完全理解它们在健康和疾病中的变化。现在,一项发表在《自然·通讯》上的研究,介绍了一种名为计算散射光成像(ComSLI)的新方法,能够以微米级的分辨率清晰地揭示这些难以捉摸的纤维模式,且成本相对较低。

    ComSLI利用一个基本的物理原理:当光遇到微观结构时,会根据其方向向不同方向散射。通过旋转光源并记录散射信号的变化,研究人员可以重建图像中每个像素内纤维的方向。该方法只需要一个旋转的LED灯和一个显微镜相机,使其相比其他高级显微镜更易于获取。收集图像后,软件分析散射光的微妙模式,生成纤维方向和密度的彩色编码图。
    看到百年旧片也能“看穿”纤维结构,科技真是厉害!


    来源:Nature Communications

    #计算散射光成像 #神经科学 #组织结构研究 #病理学 #历史标本分析

    via: 热心群友

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