吃了一块冰箱里的瑞士卷,一直发烧,不幸去世!夏天,千万要重视这个“冰箱杀手”!
虽然“冰箱杀手”的称号有点可怕,但如果你是一个健康的成年人,其实不用太担心,大多数人感染了李斯特菌没有症状,或者拉两天肚子就好了,或者出现发热、疼痛和畏寒等症状。
虽然“冰箱杀手”的称号有点可怕,但如果你是一个健康的成年人,其实不用太担心,大多数人感染了李斯特菌没有症状,或者拉两天肚子就好了,或者出现发热、疼痛和畏寒等症状。
新的研究表明,病毒分子组成的微小变化可以深刻地改变它的命运。这些变化可能会使一种致命的病原体变成一种无害的细菌,或使一种相对良性的病毒变得更加强大,从而影响其感染人类的能力,并导致危险的爆发。
在生物制品的生产过程中,宿主细胞扮演着关键的角色,是生产重组蛋白、抗体药物或疫苗药物等的重要起始材料。常见的宿主细胞类型涵盖了细菌细胞(如大肠杆菌)、酵母细胞(如酿酒酵母)以及哺乳动物细胞(如中国仓鼠卵巢(CHO)细胞和人胚胎肾(HEK)细胞)等。
声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72小时,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,旨在更加趣味性的科普健康知识,如有不适请线下就医。
本文章系统阐述阴茎癌与尖锐湿疣的临床特征、发病机制,并深入探讨两者之间的内在联系。通过回顾流行病学、病理学、分子生物学等多领域研究成果,揭示人乳头瘤病毒(HPV)在阴茎癌与尖锐湿疣发生、发展中的关键作用,分析两者的相关性及其临床意义,旨在为阴茎癌的早期预防、诊
说起生殖器疱疹,很多人都会感到好奇,它是如何感染人类的?感染的具体过程是什么?会持续多久?这个过程可以被打断吗?
理论计算还能够处理和分析海量的生物医学数据,揭示隐藏在数据背后的规律和机制,为疾病的诊断、治疗和药物研发提供关键的理论支持和指导,推动生物医学研究向更深层次和更广阔领域的发展。
支原体阳性是指人体内产生了抵抗支原体的相应抗体,表明人体携带有支原体或发生了支原体感染。这类疾病的发病机制较为复杂,一般认为与支原体破坏了宿主细胞,引发免疫反应相关。临床常借助血清支原体 IgM抗体、支原体培养、支原体特异性核酸等手段对支原体阳性病情进行诊断。
·一、免疫疗法。拥有这个前景是非常广阔的,未来可能会涌现出更多的创新性的免疫疗法。通过调整机体免疫系统,有望实现乙肝病毒长期的被控制住,甚至是清除。
在人类与疾病的漫长斗争中,癌症始终是一个令人恐惧的名词。它如同一把无形的剑,悬挂在每个人的头顶,随时可能落下。然而,在关于癌症的种种迷思中,有一个问题长久以来困扰着人们的心灵——癌症到底会不会传染?今天,我们就来揭开这个谜团,用科学的眼光审视这个问题。
病毒形态虽然千变万化,但是结构上比较简单,说白了就是一个蛋白质外壳包着遗传物质(DNA或RNA),缺乏独立代谢的能力,所以必须依赖于宿主细胞才能完成复制,最终还会导致宿主细胞破裂并释放大量新病毒。
我们常听到“HIV离体瞬间失去传染性”的说法,但“瞬间”究竟是多长时间?这一表述源于对病毒脆弱性的科普简化,却可能引发误解。例如,实验室研究中血液离体的病毒可存活数小时,而日常接触风险却趋近于零。如何界定“瞬间”的科学内涵?需从病毒特性与传播条件综合分析。
Lynn Margulis,这个名字,大部分人不知道。说到进化论,大家都会想到达尔文,《物种起源》名震天下。但她的工作,至少在20世纪的生物学领域,影响不亚于达尔文,只不过被长期边缘化,甚至一度被嘲笑。
2018年,全球癌症观察站(GLOBOCAN)的数据显示,感染引起癌症的年龄标准化发病率为每10万人中25例。其中,东亚的发病率最高,达到每10万人中37.9例,其次是撒哈拉以南非洲,为每10万人中33.1例。
在当下注重卫生与健康的时代,消毒液成为了我们生活中不可或缺的物品。而次氯酸消毒液,正逐渐以其独特的性能和广泛的应用,受到越来越多人的关注。今天,就让我们一同深入了解次氯酸消毒液。
中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员范敏锐团队,联合西湖大学研究员吴旭冬团队、复旦大学研究员张金儒团队和浙江大学研究员苏楠楠团队,首次解析了病原体、植物叶绿体腺苷三磷酸(ATP)运输蛋白的三维结构及运输ATP的分子机制,为设计药物治疗相关疾病以及改造蛋白提
所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要“能量货币”。北京时间今天凌晨,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究团队联合西湖大学、复旦大学、浙江大学研究团队,在国际顶尖学术期刊《自然》上发表最新成果,首次揭示了病原体
所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要能量货币。2025年3月13日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究团队联合西湖大学、复旦大学、浙江大学研究团队,在国际学术期刊《自然》(Nature)报道了病原体与植物叶
所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要能量货币。2025年3月13日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究团队联合西湖大学、复旦大学、浙江大学研究团队,在国际学术期刊《自然》(Nature)报道了病原体与植物叶
所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要能量“货币”。过去40多年研究发现,能量代谢缺陷的细胞内寄生病原体可以从宿主细胞获取ATP,但具体的分子机制一直不清楚。