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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
许多年以来,科学家们一直在致力于从多个途径寻找最有效、最可行的方法来攻克目前还无法治愈的癌症、艾滋病等致命疾病。这里我们选编两篇文章,旨在介绍科学家们从药物资源丰富的大自然中去寻找能治疗致命疾病的新药的思路和途径。  相似文献   

2.
尹琪  庄道明  蒋亚琴  赵传科  曾新  栗世铀 《科学通报》2009,54(24):3920-3921
获得性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiency syndrome, AIDS) 即艾滋病, 是由艾滋病病毒(human im- munodeficiency virus, HIV)引起的一种人类免疫系统疾病. 从1983年, 法国科学家宣布第一次从艾滋病病人体内分离出艾滋病病毒[1]至今, 已经过去26年了, 虽然生物学家和医学家们一直都在和艾滋病病毒进行着不懈地斗争, 但是时值今日, 艾滋病依然是人类无法战胜的疾病之一.  相似文献   

3.
<正>科学家们的研究工作正在变得可能:编辑人类的基因来治疗和预防如同艾滋病和镰状细胞病之类的疾病。这引来科学界巨大的争议。更加有争议的是,它还有可能制造出"生物技术婴儿"。瞄准错误DNA基因编辑技术正在向我们走来。科学家们试图编辑人体胚胎的第一项研究工作于2015年4月中旬登上有关科学类杂志的头版,而另一项研究则向人们展示了基因编辑是如何可能预防儿童遗传性疾  相似文献   

4.
海洋是发现新药的一个巨大的资源宝库。在过去的10年之间,大约有5000种新化合物从海洋生物中分离出来,但是到底哪些化合物能帮助我们治愈那些比如癌症、艾滋病等致命疾病呢?近年来由于收集、筛选和分析新的候选药物的技术进步迅速,科学家们在海洋生物医学研究方面已经取得了一些重要成果,但是距离攻克那些致命疾病还有很长的一段路要走,可以想象随着技术的日益完善,未来的10年至20年的时间里在海洋生物制药领域将可能有突破性进展。 科学家们发现从某些海洋生物中提取出的化合物具有抗癌活性,这使科学家们对到大海去寻找…  相似文献   

5.
余工 《知识就是力量》2004,(12):45-45,47
正当全人类同艾滋病殊死搏斗难分难解之时,在非洲中部地区,科学家从居民饲养的灵长类动物中,检测到一种新型的SIV病毒.它与HIV同宗,科学家称它为第二类艾滋病,在人与灵长类动物的亲密接触中,SIV的感染有一触即发之势.科学家们惊呼:警惕第二类艾滋病!不能让HIV的悲剧在人类社会重演.  相似文献   

6.
美国艾滋病感染病例以每年约40000人的速率发展——而这种疾病在非洲和世界其他地区危害的人数更是大得惊人。再者,药物有其局限性,不但价格昂贵而且多年用药还会造成副作用。目前这些药物正不断地被病毒所打败,因为病毒会发生变异而逃避药物的作用。美国疾病治疗行动小组抗病毒工程主任罗布·坎普(Rob Cam p)指出:“现行治疗方法正在达到它们的极限。”研究人员现在正在采用新的方法进行反击。目前24种获准使用的艾滋病药物中有23种是在H IV(艾滋病病毒)生命周期的两个关键点上对之进行攻击——均在病毒已经钻入细胞并窃取细胞遗传密码进…  相似文献   

7.
<正>女性接种员,正在阿富汗一家人家门外等候,往往只有她们才被允许与母亲说话并进入孩子的家中●科学家们正在研究对策,旨在彻底根除脊髓灰质炎。1988年,全球的科学家们齐心协力,力争攻克脊髓灰质炎,这是一种能致人残疾并致命的疾病。时至今日,全球根除脊髓灰质炎行动(GPEI)战果颇  相似文献   

8.
科学信息     
.New Scientist《新科学家》 1987年2月12日 1.艾滋病的秘密正在揭开法国巴斯德研究所和美国有关科研机构对艾滋病病毒的研究工作进入一个新时期。本文综合了最近有关这方面的情况。 2.融化的冰川堵住火山美国科学家发现火山与冰期之间关系,并提出一种模式。根据这种模式提出了如何人为防止火山爆发的方法。 3.生化学家造出第一个催化抗体作者认为抗体工作过程同酶相似,提出抗体也具有催化性。最近加利福尼亚几位科学家的实验证明了这种想法。 4.化学家正在重新考虑催化理论 5.土壤腐蚀——靠有机耕作缓解现代农业正在腐蚀农业基本物质——土壤。有机耕作可能是一条解救之路。本文以英国为例作了分析。  相似文献   

9.
自然信息     
法国科学家发现一维导体液晶最近,一个法国科学家研究组鉴别了他们认为是一维导体液晶的第一个样品.法国施特拉斯堡大分子研究中心的科学家们在雅克·西蒙(Jaques Simon)带领下合成出的这一新型液晶相样品.我们知道液晶分子有“长形的”和“盘状的”两种.长形分子可以形成盘状分子所  相似文献   

10.
<正>近日,法国科学家宣称在抗击艾滋病方面取得重大成果,有望为艾滋病治愈带来突破。有研究人员表示,他们在体外实验中成功摧毁了感染艾滋病(HIV)病毒的细胞。科学家通常使用抗逆转录病毒药物来对抗艾滋病病毒,但是这些药物无法将病毒从体内清除。这种病毒会以具有高代谢活性的细胞为目标,并"劫持"它们的能量用于增殖。借助代谢活动抑制剂,研究人员设法在体外摧毁了这些受感染  相似文献   

11.
终有一天,一勺蜂蜜将替代苦涩的药丸和疼痛的注射。荷兰科学家正在用转基因植物的花蜜生产药物蜂蜜和疫苗蜂蜜。此前,荷兰植物栽培研究中心的科学家们发现:植物花蜜中的蛋白质直接进入了蜂蜜,而未被蜜蜂所消化。他们首先在市场上出售的蜂蜜中发现了石南属植物的抗真菌蛋白质。然后,科学家用含有牛血清蛋白质的精液喂养蜜蜂,发现该蛋白不但在蜂蜜中没有变化,而且还浓缩了两倍。通过调整植物的DNA,科学家们现在可以给各种植物增加新基因,用这种方法,药物就可以分解在植物的花蜜中。目前,科学家正在调整矮牵牛属植物的基因,使它…  相似文献   

12.
从马来西亚茂密的丛林到加勒比海的珊瑚礁,科学家们正在彻底搜查整个星球(指地球)以寻找能治愈最难治的疾病的药物。这样的搜寻是一个烦冗的工作——平均检查数千种自然复合物才有一种有医药用途。在这些有医药用途的复合物中,仅少数可投放市场。然而,尽管失败的风险很高,但研究者们还是坚持继续做下去,因为他们意识到有数百万年经验的自然界才是最终的化学家。  相似文献   

13.
随着生物科技的进步,人们正逐步解开有关记忆的奥秘。如今,医生和科学家们正在进行利用药物删除人的记忆而让忧郁症患者忘掉忧愁的研究。  相似文献   

14.
苏格兰斯特拉斯克莱德大学的科学家们正在开发一种称为"光谱"的人造鼻子,这种神奇的鼻子借助探测人体的呼吸和气味可告诉当事人是否有病.科学家们正在探索将这种奇妙鼻子广泛应用于食品、饮料和化妆品的质量监控上,最终让其成为一种交警测试可疑吸毒司机的有效工具.  相似文献   

15.
一个甲虫大小的机器人,其使命是:通过人体的维管系统(血管系统)进入心脏,去治疗人体心脏功能衰竭等疾病,这种机器人曾经只是科幻小说家笔下的素材、但现在科学家们正在进行精巧的设计,或许某一天,微型机器人可以在人体内进行这一不可思议的旅行.美国国家科学基金会的乔治、A说:"微型机器将是一项新的产业,而且很可能是一项大的产业".美国电报电话公司的贝尔实验室,加利福尼亚大学的贝克勒灵敏元件和传动装置中心的科学家们已经制造出了千分之五英寸宽的工作器件和微型机构,其它一些科学家正在开发微型发动机、它们是如此之小,  相似文献   

16.
陶家祥 《世界科学》2007,(12):29-29
可能是分子电子学研究的一个突破IBM的科学家们开发了一种新的分子开关,在开启或关闭时可以不改变分子的形状。虽然这种开关被实际应用于计算机尚需时日,但科学家们认为它确实为未来的计算机提示了一种很有潜力的方法,即可以将这种分子开关连结起来,形成分子逻辑门。  相似文献   

17.
艾滋病研究的新进展最近,巴黎巴斯德学院的研究小组分离出了一种叫CD26的酶。在艾滋病毒(HIV)侵入人体免疫系统的健康细胞的过程中,这种酶起着至关重要的作用。酶是细胞产生的复杂蛋白分子,其作用是启动特定的生化反应。科学家们早已知道,有一种病毒“受体”...  相似文献   

18.
生物体通过矿化结晶可制备出具有多层级结构有序的功能材料以实现特定生物功能,但是有害(或病态)的结晶过程则会诱发诸如肾结石、动脉粥样硬化、疟疾、痛风等疾病.迄今为止,科学家对哺乳动物体内无机或有机盐病态矿化结晶的分子机制认识仍不清楚,但随着结晶科学推动病态矿化领域的发展,生物病态结晶研究近年来已取得了众多突破性成果和重要进展.本文从结晶过程机理认识和抑制药物分子开发需求出发,首先介绍了病态矿化结晶过程诱发的几种常见人类疾病,综述了这些疾病相关的无机或有机盐晶体结晶过程机制的研究进展,重点阐述了诱发肾结石形成的晶体成核、生长、聚结和黏附不同阶段、不同尺度的分子机制研究进展以及结晶抑制药物分子的设计开发策略.最后,梳理了今后生物病态结晶领域研究的重点方向,为病态矿化引发的人类疾病的预防、治疗和药物研究开发提供指导.  相似文献   

19.
重组DNA技术最初以及传统地应用于微生物,不过科学家们目前正在一种动物与另一种动物以及高等植物间进行基因转移,可以诱导作物表现它们以前从未具有的特性,人类的遗传性疾病也能终将变得可以校正。  相似文献   

20.
衰老与稳态     
衰老作为生物体必然经历的生理过程,一直得到科学家们的广泛关注。从20世纪30年代发现限制大鼠饮食能够延长寿命以来,科学家们已经利用多种模式生物对衰老现象进行探索,并尝试阐明衰老的机理。随着神经退行性疾病等衰老相关疾病成为越来越严重的健康问题,衰老研究对于个人健康和老龄化社会的可持续发展显得愈发重要。文章从稳态失衡这一公认的衰老原因与表型出发,简述衰老的分子机制与干预方法。  相似文献   

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