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爆速仪

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  • 酒鬼酒塑化剂超标260%,该事件引爆4股 天瑞仪器涨停

    酒鬼酒塑化剂超标260%,该事件引爆4股 天瑞仪器涨停

    近日有新闻爆料称酒鬼酒塑化剂超标260%,这个数据可谓是惊天地泣鬼神,当然大多数人也不为其感到惊愕,因为丑事见多了也就不觉得难看了。对于如此新闻大家都会持怀疑态度,可以从大量新闻中看出,此次事件并非乌龙,该企业已经提交到相关检测部门进行检测,但是为什么会爆出这么一出?对白酒的监管检测里面不包含塑化剂检测这一样,是企业的疏忽还是走监管政策的空子?监管制度需要每个人去积极主动完善还是等到出事了才修改和完善?在我们这个大环境里面值得思考。同时据了解塑化剂超标在白酒行业里不只是该知名酒企一家,其他品牌的白酒,也存在塑化剂超标的情况。食品安全检测概念股午后狂飙,天瑞仪器涨停,华测检测涨近6%,大恒科技涨逾2%,达安基因涨近1%。白酒塑化剂是否有现有的检测方法?白酒塑化剂检测有没有相关检测标准?欢迎大家分享相关的检测资料及数据,对白酒中塑化剂的检测进行深入探讨……===================================================白酒塑化剂事件引爆4股 天瑞仪器涨停http://www.woyaoce.cn/news/newsdetails.aspx?id=85559编辑视点:塑化剂魅影,酒鬼变“鬼酒”http://www.woyaoce.cn/news/newsdetails.aspx?id=85550

  • 拟柱胞藻毒素的检测

    蓝藻(也称蓝细菌)是地球上最早出现的光合自养生物,它们利用水作为电子供体,利用太阳能将二氧化碳还原成有机化合物,并释放出自由氧。蓝藻广泛分布于淡水、咸淡水、海水和陆生环境。蓝藻能产生一系列毒性很强的天然毒素(称为蓝藻毒素,Cyanotoxin),根据化学结构可分为三类:环肽、生物碱和脂多糖内毒素。当湖泊、河流等蓝藻大量繁殖而形成水华时,其中的鞘丝藻、束丝藻、Umezakia、拟柱胞藻,主要是拟柱胞藻(Clindrospermopsis)细胞破裂,产生拟柱胞藻毒素(又称筒胞藻毒素Cylindrosperm opsin),简称CYN,分子式是C15H21N5O7S,分子量415.4,易溶于水、甲醇、二甲亚砜;是具有细胞毒性、肝毒性、神经毒性和遗传毒性的生物碱毒素,拟柱胞藻毒素是蛋白质合成的抑制剂,可能通过抑制蛋白质合成能导致肠胃炎、肝损伤、肾损伤、肠损伤,可能危及人体的健康。WHO《饮用水水质准则》对拟柱孢藻毒素表示了关注,暂时没有提出健康指导值。 我们已经完成该检测方法的确认,开始进行该藻毒素的检测了。

  • 要告别--燃放烟花爆竹的旧民俗吗??

    要告别--燃放烟花爆竹的旧民俗吗??近年来,鞭炮爆炸事故所造成的损失不亚于一场小型战争。去年春节,广东某地居民燃放鞭炮时就发生剧烈的爆炸事件,致使13人死亡和60多人受伤。请参照以下帖子【讨论】春节燃放烟花对空气污染的程度——请进来看(⊙o⊙)哦【原创】大年夜鞭炮声少了好多,上海进步了!

  • 【资料】防爆录像机-PIS防爆摄录取证仪

    一、防爆摄像机-PIS防爆摄录取证仪的用途:PIS防爆摄录取证仪由防爆摄像机、本安电源DHX-3.3/8.4(A)、图像卡、取证分析系统软件、光刻录机等组成。适用于发生灾害时对事故勘查取证;对井下的生产状况、安全情况、机电设备运行状态、顶底板支护、地质素描等进行摄录。系统具有红外、普通光摄录、数码照相、图像输入、图像查询、图像处理、数码录像光盘制作、编辑分析等功能。二、PIS防爆摄像机的主要技术指标:A.工作电压 7.8V--8.8V.B.工作电流1.7AC.防爆摄像机的图像感光器元件:COMS,动态\模式:约381万像素,静态模式:约508万像素;D.防爆摄像机具有红外功能,最小照明度0.5LUX(不使用红外夜摄),在0.5LUX时最大拍摄距离2米.0.1LUX(使用红外夜摄)E.灰度等级:7F.防爆摄像机的照片模式:1020万像素(368*2760)G.LINK数码输入输出:IEEE1394标准.H.防爆摄像机的记录介质:120G 1.8英寸硬盘I.防爆摄像机的尺寸:138mm*83mm*76mmJ.防爆摄像机的重量:约570克

  • 三大因素引爆全球生物仿制药市场

    现在的生物仿制药市场规模并不算大,2012年,全球市场规模只达到约16亿美元,但是业界普遍公认,未来的10~15年是生物仿制药的黄金发展期。生物医药领域世界著名咨询公司IMS预测,到2015年全球生物仿制药市场会达到19~37亿美元的规模,更有其他权威机构大胆预测,2017年的这一数字会达到179亿美元。这也促使国内外不少著名药企纷纷投资进军生物仿制药市场。为何生物仿制药在全球范围内变得异常火爆,背后的原因、驱动因素究竟是什么?http://www.ibioo.com/data/attachment/portal/201309/22/095336emfm77zi8mflmlos.jpg高昂的医药成本压力持续已久且席卷全球尤其是欧美的经济危机,使本来就很昂贵、逐年上升的医药成本问题更加突出,尤其在只有3亿人口的美国,尽管人口不到全球的5%,但是其医药开销却高达全球的一半,占美国GDP总量的17.6%,位于全球发达国家之首。因此,本已债台高筑的美欧政府不得不想方设法通过降低药价来降低医疗开支。而价格昂贵的生物药(尤其是抗体药)随着一些原研药专利已经或者即将到期,在2015年后,生物仿制药有望为政府缩减医疗成本增加不少机会。而对于新兴市场国家如巴西、印度和中国而言,生物仿制药同样有很大的发展空间。这些国家都有众多的人口,随着经济的发展和不断提高的医疗保险覆盖人口范围的扩大,对医药需求必然要高于发达国家的增幅。然而,作为发展中国家,其有限的财政预算也迫使政府必须要对上述需要和对创新原研药的需求做一个平衡,在此情况下,生物仿制药胜出几乎是没有悬念的。对于韩国、印度、巴西等国而言,生物仿制药也被视为重要的宏观经济的增长引擎,这些国家通过建立先进制造和研发中心吸引不少外商投资。对于我国而言,这一趋势也日益明显。其中一个例子和信号就是,去年,世界最大的独立生物公司安进高调进入中国,并在上海设立中国分公司,决定要和中国的合作企业一同开发生物仿制药。到期的生物药专利生物仿制药火爆的另外一个重要因素是:不少全球销量最大的生物原研药的专利已经或者不久将到期。这从图一可以清楚看出,全球销售额最高的10种生物药(最高每年82亿美元,最低每年24亿美元),其专利到期时间均集中在2012年到2019年间。仅仅这10种生物药,其销售总额在2011年就高达575亿美元,因此,生物仿制药有巨大的市场潜力并不是空穴来风。值得一提的是,基因泰克(Genentech,现属罗氏)和安进(Amgen)两家公司就分别拥有Top10生物药中的4种和2种,这也充分显示了作为全球最大、最著名的两家生物公司的实力。如果按照生物药的治疗领域来划分,主要集中于以下几个领域:糖尿病(胰岛素)、类风湿性关节炎(主要是靶向肿瘤坏死因子TNF类抗体)以及肿瘤。上述三大治疗领域现在仍然是生物药的最主要的适应症范围,且在全球均有至少上百亿美元的市场。由于此类药物需要长期使用,因此市场前景较好,这也是生物仿制药以后的主要竞争领域。而据最新报道,我国的糖尿病患者已经高达上亿人,占全球的三分之一,所以,可以预见的是,我国将成为治疗糖尿病的胰岛素全球第一大市场。但是胰岛素仿制药属于所谓的第一波(或第一轮)生物仿制药,而上世纪末兴起的第一波生物仿制药中还包括图二中的分子量相对较小的G-CSF(粒细胞集落刺激因子)和EPO(促红细胞生成素),我国本土制药公司均有生产供应国内市场并出口境外。目前,第二波生物仿制药主要是仿制抗体类药物,尤其是图一中的10大抗体药物更是仿制热点目标。对生物药的巨大需求生物仿制药既反映了市场急于寻找昂贵药物的廉价替代品,更反映了市场对生物药这些特殊药的不断增长的巨大需求。自从1982年全球第一个生物药在美国诞生以来,生物药的市场规模以超过化学药的增速迅速扩大,2012年全球生物药已经超过1600亿美元的规模,大约相当于药物市场总规模的16%~17%。由于原研生物药的制造商还会不断发现生物药新的适应症和推出全新的生物药,上述比例预计还将不断增长。据预测,到2017年,全球生物药的规模将达到2520亿美元。在生物药30余年的历史中,标志性生物药包括全球第一个、1982年在美国获批的Humulin(即用于治疗糖尿病的重组胰岛素),阿替普酶(纤维蛋白溶酶原激活药,t-PA)以及EPO、G-CSF和单克隆抗体。值得一提的是,2012年在全球销售额最大的10种药品中,生物药已经超过一半,其中销量冠军是雅培(即现在拆分后的艾伯伟AbbVie)的阿达木单抗(Humira,治疗类风湿性关节炎),2012年的销售额为92.6亿美元,今年有望突破百亿美元大关。自从小分子化学药、著名的降脂药、辉瑞的立普妥(Lipitor)专利到期后,全球药品销售冠军甚至包括亚军就是生物药的天下了。当然,生物仿制药之所以火爆还有其他多种原因,比如近年来,新药研发成本不断攀升(尤其是对于大型药企而言),投资收益比不断下降,不少跨国大型制药公司也在缩减研发开支,在此形势下,开发风险更低的生物仿制药对于一些创新药企而言是无奈又必然的选择。

  • 气体同位素测试人的抱怨

    我是学分析化学的,去年来到地质行业做同位素分析工作,而且做的是稳定同位素中硅酸盐氧和包体水中氢氧的分析。且不说两中方法分析流程长,步骤烦琐,就是这两种方法的成功率也是底得不行,能达到30%我感觉就不错了。具体一点的讲:(1)做硅酸氧的实验台如果放置一个星期以上就需要重新做条件实验,麻烦!做包体水中氢实验台架在连续做样中断再起用时也需要做许多标准,以确定台架实验条件是否良好,累!其原因,个人以为国内目前气体同位素分析的前处理装置都是各单位自己搞出来的东西,温控、真空计、玻璃管线、加热炉都是自己临时配置上去的 ,而且都已经到了早该退休的年龄,实验条件不容易维持,这段时间做得可以却不能保证隔一段时间再做还行(2)计量认证要求过高,现在硅酸盐氧同位素需要保证的测量精度在千分之0.3、水中氢同位素测量精度要求在千分之1,这样的精度要求在实验台架最好的状态时可以达到,但是在大数情况下都是不可能达到的。(3)待续

  • 脑x金被爆助眠成分是褪黑素 副作用比安定药大

    据新华社电春节期间,保健品成为人们馈赠亲友、尤其是看望长辈的首选礼品之一。尤其是一款号称能够明显改善睡眠的保健品“脑x金”,被称为过年期间的送礼“神器”。然而,这款号称有改善睡眠、润肠通便功效的保健食品,其广告宣称的助眠成分其实是褪黑素。褪黑素原料化工厂生产记者采访了解到,褪黑素是一种原本用于调整时差的激素,近年来却充斥着保健品市场。不少广告宣传其改善睡眠、抗衰老、降血压血脂、提高免疫、促进记忆且没有任何副作用。但是,对于绝大多数失眠患者来说,褪黑素不仅无法改善睡眠,而且长期大剂量服用,还会导致一系列不良反应。业内人士称,近年来不少有助眠功能的保健食品都会添加褪黑素,而褪黑素的生产和使用管理却十分混乱。目前在市场上能找到的“褪黑素”原料几乎都是化工厂生产的,没有食品卫生许可证,没有药品生产许可证,没有原料药的批文;其次,作为一种激素,应该是有剂量限制的,但是褪黑素现在还没有安全量标准,因此不少厂家滥用、随意添加,有的甚至还是未经药监部门批准的非法添加。褪黑素产品销售火爆虽然褪黑素产品市场混乱,但是丝毫不影响大众对其的信赖。记者调查发现,除了实体药店,网络售卖的褪黑素产品更是火爆。如某电商平台销售第一的美国进口褪黑素片,仅一个月的成交量就达到2538笔,该产品介绍称这是“来自美国的脑白金”,从天然核桃中提取,每片含量约3mg,适用于多种睡眠质量欠佳人群;而另外一款号称原产自加拿大的Jamieson褪黑素,微信上直接宣称其“替代‘安定’无副作用,是不上瘾的保健食品”,含量高达每片10mg。记者随机采访了多位购买者,他们纷纷表示,广告上褪黑素助眠功效明显、适用人群广泛以及没有副作用等宣传让他们十分动心。特别是一些长期失眠患者,担心服用安眠药会成瘾或是导致记忆力减退,都将褪黑素作为“助眠神药”。专家解读副作用不比安定药少“褪黑素仅适用于极少睡眠不佳者,而它的副作用一定不比安定类药物少。”安徽省精神医学研究中心睡眠障碍科主任朱道民医生说。专家称,服用褪黑素的不良反应众多,包括皮肤瘙痒、皮疹、腹泻、腹痛、嗜睡、头痛等,然而上述不良反应在有关褪黑素保健品说明书中几乎看不到警示。这些产品不仅剂量大,而且还误导消费者长期服用,最后产生依赖性。专家认为,随意长期使用该激素,有可能导致整个内分泌系统紊乱而引发其他疾病。尤其是孕妇、哺乳妇女、过敏体质、自身免疫疾病、精神、神经疾病、肝脏疾病、心血管疾病的患者更须慎用或禁用。

  • 【原创】宿主细胞DNA残留问题

    现在国家药典对宿主细胞DNA残留要求 要小于100P克,儿童用疫苗更是要求严格限制在几十P克。现在国内对宿主细胞DNA残留去除技术似乎成为一个企业存亡的关键点啦。很多企业用凝胶4FF或者6FF柱子 ,单是都不能达到药典要求。个人认为:先通过离子交换柱,然后再通过凝胶柱可以去除大部分宿主细胞DNA。请从事这方面的同行讨论一下。

  • ICPOES某些元素信号饱和的问题

    请教一下:最近遇到多个元素信号饱和的问题。测标液,大约20ppm就显示信号饱和,包括Cu Mg K 等元素。以前不存在这个问题。请问会是什么原因呢?谢谢!

  • 维生素C可以杀死一类顽固癌细胞

    有研究说足够浓度的维生素C可以杀死一类顽固癌细胞,对治疗胰腺癌、结肠癌和卵巢癌有疗效。所以多吃富含维生素C的蔬菜对健康很有帮助。

  • 【资料】生物农药--苏云金芽孢杆菌

    昆虫病原细菌广泛存在自然界,在不同的环境条件下,对昆虫数量的调节起着重要的作用。其中特别是某些芽孢杆菌已发展成为微生物杀虫剂,具有控制农林害虫的巨大潜力,是一种很有发展前途的防治害虫的新途径,在综合防治中越来越引起人们的重视。 自从19世纪末期开始研究家蚕、蜜蜂细菌病害的近一百年间,发现并被描述的昆虫病原细菌约有90多个种和亚种,它们大多属于真细菌纲(Eubacteria)的芽孢杆菌科(Bacilliacene)、假单孢菌科(Pseudomonadacea)和肠杆菌科(Enterobacteriaceae)。从防治害虫的角度来说,在这三科中以芽孢杆菌科最为重要。此科包括有两个属:芽孢杆菌属(Bacillus)和芽孢梭菌属(Clostridium)。在芽孢杆菌属中的乳状病芽孢杆菌(Bac.popillia)、缓死芽孢杆菌(Bac.lentimorbus)、苏云金芽孢杆菌(Bac.thuringiensis)的某些亚种以及球形芽孢杆菌(Bac.spuericus),目前在国内外均已发展成为防治农林害虫及卫生害虫的微生物杀虫剂。而且,迄今为止,昆虫病原细菌的主要研究力量也仍然集中在这些细菌上。 但是在这些众多的病原细菌中,真正能够开发成为一种具有实际应用价值杀虫剂的却并不多,目前应用最广泛的主要是形成芽孢的病原细菌。如乳状病芽孢杆菌和苏云金芽孢杆菌.[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=64035]苏云金芽孢杆菌[/url]

  • 旋转蒸发仪爆沸后,是不是溶液就废掉了?

    前面曾经发过一个帖子,实验室的旋转蒸发仪在进行分离溶剂的时候经常出现爆沸,经过老师专家的建议,较均匀缓慢的调节真空泵的真空度后,爆沸现象减少许多。但是最近一次没调节好,又爆沸了。 爆沸之后溶液会从装被分离溶液的圆底烧瓶中,未经过分离迅速流入装废液的圆底烧瓶中,这部分溶液是不是不能再弄过来继续分离了啊?

  • 广州科学家破解细胞“返老还童”障碍 维生素C打开多能干细胞治病之门

    近70年来,服用维生素C成为人们补充营养最普遍的做法。这种吃上去酸酸的药片似乎是万能的:女士用它美容养颜,男士用它保持精力,医生们用它来帮助患者缓解感冒症状、增强抵抗力,国外研究甚至发现它还可以改善心情。然而,维生素C的作用还远不止于此,日前,它的又一项功效被揭示。 12月2日,中国科学院广州生物医药与健康研究院院长裴端卿等科学家的一篇论文,以封面文章形式发表在国际权威学术期刊《细胞·干细胞》上。研究发现维生素C能够促进体细胞"变身"为诱导多能干细胞(IPS),从而扫除体细胞"变身"为诱导多能干细胞的分子障碍。 维生素C成为诱导多能干细胞这门最新科研领域的一把新钥匙。 ◎多能干细胞技术能够将任何一个阶段的细胞,恢复到只有受精卵胞才具备的多潜能阶段。这就好比让已经成熟的体细胞"变身",让衰老的细胞重新活一次 ◎在适当的诱导条件下,体细胞能变成具有胚胎干细胞一样分化潜能的多能干细胞,可以神奇地分化成特定组织的细胞,具有再生各种组织器官的潜在功能 ◎诱导多能干细胞技术这扇门并不是一推就开,原来其诱导有效率仅有万分之一,维生素C通过一种特殊酶降低分子障碍影响,提升细胞"变身"效率100倍

  • 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏丨仪器社区给您拜年啦!

    爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏丨仪器社区给您拜年啦!

    [align=center][font=arial][color=#ff0000][size=16px]爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。[/size][/color][/font][/align][align=center][font=arial][color=#ff0000][size=16px]千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。[/size][/color][/font][/align][align=center][size=16px][color=#ff0000]在这辞旧迎新之际,仪器社区全体官人给大家拜年啦![/color][/size][/align][align=center][size=16px]感谢各位版友长期以来对论坛的关注和支持!社区有今天的成绩离不开您的厚爱![/size][/align][align=center][size=16px]祝各位版友鼠年安泰,事事如意,阖家幸福![/size][/align][align=center][color=#333333][size=16px]社区春节假期时间为:2020年1月22日至2020年1月30日[/size][/color][/align][align=center][color=#333333][size=16px]在此期间采用全天人工审帖,由此造成的不便,敬请谅解。[/size][/color][/align][align=center][color=#333333][img=,690,1227]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001211351458656_8396_3299836_3.jpg!w690x1227.jpg[/img][/color][/align]

  • 有奖征集ICP测定元素之饱和浓度

    实际工作你遇到哪些元素的浓度极限,即ICP测定元素的饱和浓度?让我们一起来征集吧!回帖模式样品类别:测定元素:分析波长:元素浓度:每个有效回帖给与5积分奖励哦!

  • 【分享】细胞生长受什么因素影响?影响细胞生长的因素

    细胞在体外进行培养,失去了机体的调节和控制。因此,除满足营养的要求外,还必须使细胞生存环境尽量接近活体的环境。外环境的培养条件如温度、渗透压、酸碱度等均能影响细胞的生长。 一、温度 一般哺乳类及禽类细胞体外培养的适宜温度是37~38℃。温度过高或过低都会影响到细胞的生长。细胞耐受低温的能力比抗热的能力强,在低温下,细胞的代谢活力及核分裂降低。温度不低于0℃时,虽影响细胞代谢,但并无伤害作用;把细胞置于25~35℃时,细胞仍能生存和生长,但速度减缓;放在40℃数小时后,再置回37℃培养细胞仍能继续生长。但如果在40℃下暴露时间太长,对细胞生长不利,甚至变圆脱落于瓶壁。若温度过低,在降到冰点以下时,细胞因胞外水和胞质结冰而受损死亡。但若向培养液中加入甘油或二甲亚砜等保护剂,封入安瓿中后,置于液氮中,可起保护作用,此时细胞可耐受-70℃以下温度,能长期储存,解冻后细胞复苏,仍能继续生长增殖,细胞生物性状不受任何影响。此为保存细胞的主要手段。 高温对细胞培养不利。细胞在39~40℃培养1小时,能受到一定损伤,但仍有可能恢复,但不能忍受温度再升高2℃,持续数小时,即在41~42℃中培养1小时,细胞损伤严重,温度至43℃以上时细胞多数被杀死。高温主要引起酶的灭活、类脂质破坏,核分裂的破坏,产生凝固酶使细胞发生凝固,另外使蛋白质变性。因此,体外培养细胞时一定要避免高温。 二、渗透压 细胞在高渗溶液或低渗溶液中,可以立即发生皱缩或肿胀、破裂。所以,渗透压是体外培养细胞的重要条件之一。哺乳动物和其他动物组织细胞体外培养的渗透压的维持主要与NaCl有关,但不能忽视其他电介质渗透压的关系。渗透压与单位体积溶媒内溶质的分子数和离子数成正比。为此,按一定比例控制培养液中离子平衡,维持正常渗透压是很重要的。这不仅是为了维持细胞张力,而且是为了调节细胞的代谢。因为细胞外离子输送和离子浓度改变着其他营养物质的输送(如氨基酸、蔗糖等),直接影响细胞基本合成系统。 理想的渗透压因细胞的类型及种族而异,人血浆渗透压为290mmol/L,被视为是体外培养人类细胞的理想渗透压。哺乳类动物细胞的渗透压一般为290~300mmol/L。人胚肺成纤维细胞为250~325mmol/L,鼠则为310mmol/L左右。在实际应用中,260~320mmol/L的渗透压可适于大多数细胞。

  • 【讨论】黄曲霉毒素测定结果怎么报?

    请教各位:用试剂盒测黄曲霉毒素B1时,结果若是阴性,是报阴性(小于指标值)还是报具体数值亦或小于某个标准值(即A值大于标准曲线中某一点的A值时报小于相应的标准值)?

  • 【讨论】南京一家化工厂发生爆炸

    [*]时间:2010年7月28日上午 [*]地点:南京栖霞区南京塑料四厂 [*]情况:发生爆炸全城有震感 [*]伤亡:300多人受伤已发现3人遇难 中国江苏网消息:7月28日上午9时56分,南京栖霞区万寿村15号,途经南京塑料四厂拆迁工地丙烯管道被施工人员挖断,泄漏后发生爆炸。南京市消防支队接警后立即调集迈皋桥、特二、新港、特一4个中队、15辆消防车、85名官兵赶赴现场。同时调集金陵石化消防支队2个中队消防员前往处置。10时06分,迈皋桥中队首先到达现场,迅速沿管道向两端寻找阀门进行关阀断料处置。10时10分,现场发生猛烈爆炸,周边多处建筑倒塌,并有人员被埋压。支队又第一时间调集夫子庙、方家营、石门坎3个中队、11辆消防车、61名官兵携带8条搜救犬和10台生命探测仪前往增援。消防官兵到场后,在现场指挥部的指挥下迅速对周边被引燃的车辆和建筑残火进行扑救,并用喷雾水枪控制泄漏点火势,形成稳定燃烧。同时,支队组织官兵分成12个小组使用搜救犬和生命探测。目前,已经关阀断气,大火正在熄灭。消防队员正在继续搜救埋压人员。

  • 【转帖】科学家揭秘病毒如何感染宿主细胞

    据美国物理学家组织网报道,研究人员发现,在酸度出现变化的环境下,蛋白分子的结构将在原子水平上发生改变,引发病毒入侵并与宿主细胞发生融合。美国普渡大学和巴斯德研究所的研究小组分别研究了酸性环境和中性环境中的蛋白结构。结合两个小组的研究成果,能够说明病毒在进入宿主细胞并准备与之融合时蛋白质结构所发生的变化,而这恰恰是病毒感染的关键步骤。研究人员借助电子显微镜清楚观测到这种病毒表面蛋白质的3D结构,他们发现,蛋白质E1、E2、p62等在病毒入侵机制中发挥着关键作用。此前研究人员已经知道了包膜蛋白1(E1)的结构,仅知道包膜蛋白2(E2)的一般特征,如它在蛋白质复合体的位置,但还不了解它的结构。普渡大学研究人员现在已确定了E2的结构,以及E1、E2蛋白质复合体在原子水平上的精确结构。他们已经了解了E2的三种结构域,以及在酸性环境中,E2如何与细胞膜融合。E2是一种受体结合蛋白,病毒可附着其上进入宿主细胞。病毒在宿主细胞的酸性环境中引发蛋白复合物结构发生变化,从而可使病毒与细胞膜融合,形成一个“融合孔”,病毒可通过“融合孔”将遗传物质转移到宿主细胞,宿主细胞在感染病毒后会产生新的病毒粒子。普渡大学著名生物科学教授迈克尔·罗斯曼认为,这一发现具有里程碑意义,有助于人们掌握病毒如何感染人类和其他生物的相关知识,也有助于人们生产更好的疫苗和抗病毒药物。

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