《科学》:诺奖得主开发全新mRNA疫苗,有望预防致命细菌感染
在COVID-19疫情期间,mRNA疫苗首次问世,为很多人带来了保护。 2023年,诺贝尔生理学或医学奖也授予了mRNA疫苗领域的两位先驱——Katalin Kariko博士和Drew Weissman教授。 2025(第三届)生物创新药产业大会。
医麦客
Sci Adv | 2‘3’-cGAMP/Rab18/FosB 信号通路对细胞迁移的调控作用
环二核苷酸 2’3’-cGAMP 是细胞非特异性免疫中的一种第二信使分子。 当细胞受到病毒或细菌感染,或因基因组或线粒体受损导致 DNA 暴露在细胞质中时,哺乳动物中的 环状 GMP-AMP 合成酶 (cyclic GMP-AMP synthase, cGAS ) 被激活,催化 ATP 和 GTP 合成 2’3’-cGAMP。 研究人员通过 2’3’-cGAMP 相互作用组发现,小分子 GTP 酶 Rab18 能与 2’3’-cGAMP 结合,并促进 GTP 加载,激活 Rab18,进而促进 FosB 的转录,从而影响细胞迁移。
BioArt
抗生素替代品来了?是单克隆抗体,也是抗菌药物,打破耐药菌防线!
在抗生素耐药性日益严重的背景下,单抗提供了一种潜在的替代或补充治疗手段。 当前,抗菌素耐药性已经成为全球范围内的重大公共卫生问题,传统的抗生素在许多细菌感染中逐渐失效。 最近,剑桥大学的研究人员利用基因工程技术,成功开发了一种抗细菌感染的单抗,这种抗体能够预防由鲍曼不动杆菌引发的感染。
CPHI制药在线
EMBO J | 夏小俊课题组发现肿瘤内源性衣康酸合成促进肿瘤免疫原性
衣康酸作为三羧酸循环的旁分路代谢产物,主要由顺乌头酸脱羧酶 (ACOD1/IRG1) 介导合成。 早期抗菌研究报道表明,巨噬细胞在受到细菌感染时上调IRG1的表达,促进合成大量衣康酸,发挥抗细菌的功能 【1,2】 。 该研究首先发现外源添加衣康酸及其衍生物能够增强肿瘤细胞的免疫原性。
BioArtMED
“老药”新组合,联手消除超级细菌!港大孙红哲团队开发对抗耐药细菌感染的药物联用策略
由于抗生素的过度使用,几乎所有临床使用的抗生素在不同菌株中都出现了耐药,治疗这类细菌感染变得越来越困难。 根据世界卫生组织的数据,抗生素耐药性细菌感染一年直接导致127万人死亡。 铜绿假单胞菌 ( Pseudomonas aeruginosa )就是一类日趋严重的耐药菌,以其迅速对多种抗生素产生耐药性而著称,部分菌株对临床中常用的多种抗生素产生耐药性,成为“超级细菌”。
学术经纬
世界亟需金葡菌疫苗,但它仍在失败的路上
2011年春天,数据监测委员会要求默克公司及其合作者停止他们正在开展的金葡菌疫苗III期临床试验——这项针对全球细菌感染主要死因而开发的候选疫苗,在26个国家的8000名患者中进行了试验,但试验效果不佳(抗体显著增高,但VE=13.8%;-52.5, 51.6%,无显著意义),无法继续进行。 接下来一年的深入研究发现,在接受心胸手术的患者中测试候选疫苗,接种了候选疫苗的试验者比注射安慰剂的患者更有可能死亡。 反复失败的金葡菌候选疫苗:。
生物制品圈
Nat Commun丨刘锦涛团队揭示抗生素通过RNA聚合酶停滞导致细菌基因组损伤及耐药
抗生素是临床中治疗细菌感染的最重要手段,但目前抗生素疗法正面临细菌抗药性泛滥的困境。 为了应对这一挑战,我们需要深入研究抗生素的作用机制以及细菌的响应方式,以提高我们使用现有抗生素的效率、延缓耐药的发生。 近日,清华大学基础医学院 刘锦涛 课题组在 Nature Communications 杂志上发表了题为 RNA polymerase stalling-derived genome instability underlies ribosomal antibiotic efficacy and resistance evolution 的研究论文。
BioArtMED
【盟科医学速递】新研究揭示MRSA在中国的生物膜生成与耐药性挑战
金黄色葡萄球菌是临床上 重要的致病性革兰阳性菌 。 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)菌株是医院细菌感染的常见病因,对现有的抗生素(如达托霉素、万古霉素和利奈唑胺)常具有耐药性,因而构成了重大威胁。 BMC Microbiology:中国临床分离的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的生物膜产生能力。
盟科