随着世界陷入SARS-CoV-2大流行的魔爪,科学家们正在集中精力和资源开发疫苗。为了完成这一复杂的挑战,他们必须首先获得专业知识,了解病毒的行为方式,包括它究竟是如何从一个人传播到另一个人。
这种知识越详细、越准确,科学家就越有可能找到最好、最快的预防方法。
目前市场上的抗病毒药物主要通过阻止细胞内的病毒复制发挥作用。了解SARS-CoV-2是如何具体进入宿主细胞的,可以推进药物研究,并有助于在开发针对该病毒的有效疫苗方面取得突破。
全球的研究人员正在使用我们的关键技术帮助破解冠状病毒难题。来自比利时鲁文生物分子科学与技术研究所的一个研究团队使用了我们的原子力显微镜(AFM)技术——BioScope Resolve AFM、悬臂和探针——研究了SARS-CoV-2进入宿主细胞的过程。
bob电竞安全吗Bruker Nano公司的BioAFM可以对多种生物样品,包括细菌、病毒和分子,从单个细胞到单个分子,提供异常高的成像。研究人员可以使用该设备研究机械和化学相互作用。这项技术还为科学家提供了在近生理条件下实时研究分子结合事件的机会。
到目前为止,我们都已经熟悉了这种特定的冠状病毒的样子,因为它的形象每天通过新闻更新和公共安全广告攻击我们。从包膜病毒突出的尖刺(S糖蛋白)有效地充当了通过宿主细胞进入人体的“钥匙”——血管紧张素转换酶2 (ACE2),它是呼吸细胞表面的一种受体蛋白,充当了“钥匙”的“锁”。一旦钥匙找到了锁,病毒就会进入并试图接管。
虽然已经有一些关于病毒如何进入宿主的研究,但很少有证据表明s -糖蛋白(或峰值)如何在单分子水平上与受体结合。在这项特别的研究中,研究人员使用BioAFM技术来分析病毒的s -糖蛋白结合到ACE2受体的生物物理特性。
这项研究是首次以这种方式对SARS-CoV-2进行调查。研究结果可能为新冠肺炎的治疗开辟新的前景。与目前的抗病毒疫苗不同,一种针对病毒进入的药物将代表全球抗击COVID-19的新领域。