Перейти до публікації

кого простуда подкосила?


aliksan

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

14 користувачів проголосувало

  1. 1. ВСЕ ВОПРОСЫ ПО COVID-19 НАЧИНАЙТЕ РЕШАТЬ ОТСЮДА 0-800-60-20-19

    • ТЕМА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ АСПЕКТОВ И ЗДОРОВЬЯ. Остальное - в Обо всём!
      11
    • [url="https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0"]Карта Украины по зараженным областям и больницам[/url]
      4
    • [url="https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov"]Коронавирус на сайте Министерства Здравоохранения[/url]
      4
    • [url="https://www.worldometers.info/coronavirus/"]Очень оперативная статистика по всем странам[/url]
      7


Рекомендовані повідомлення

Опубліковано:

а после работы гулять пускаешь?

  • Відповіді 10,8 к
  • Створено
  • Остання відповідь

Кращі автори в цій темі

  • OlegRO

    2308

  • Outlawif

    1699

  • my_fair_lady

    1056

  • andreyyy

    1022

Кращі автори в цій темі

Опубліковано:
А как брат и та футбольная команда о который ты писал?

 

Где-то месяц тренировки были на паузе.

Не занимались.

 

Человек 6-7 переболели воспалением. Подтвердили ли на 100% ковид, не в курсе.

 

И вчера бандой в 200 человек поехали на футбольные сборы.... под Одессу.

Опубліковано:
Недалеко

Чтоб я с балкона видел

толстовато

но зашло хорошо :zhet:

Опубліковано:

Так вот почему залы закрывают.

 

Итальянские иммунологи разработали научно-теоретическую модель COVID-19, чтобы объяснить, как действует вирус и почему у одних болезнь протекает бессимптомно, а у других приводит к смерти. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на научную статью, которая находится на рассмотрении международного журнала об иммунологии.

 

Согласно научно-теоретической модели, исход инфекции определяется в первые 10-15 дней после заражения и зависит от баланса между совокупной дозой вирусного воздействия и эффективностью врожденного иммунитета. Активными компонентами являются природные антитела IgA и IgM, которые находятся в слюне и секретах слизистых оболочек.

 

Итальянские ученые считают, что коронавирус причиняет самый больший вред людям, у которых слабый врожденный иммунитет. Чаще всего это касается пожилых людей и тех, у кого в организме нет антител к генетическим дефектам.

 

Кумулятивный эффект коронавируса огромен. Например, инфекция очень быстро распространяется среди врачей и работников здравоохранения, которые лечили больных COVID-19 пациентов.

 

Также вирусу удается быстро распространяться, когда люди занимаются длительными физическими упражнениями. Интенсивные занятия спортом приводят к тому, что человек делает глубокие и частые вдохи и выдохи. Таким образом он облегчает прямое проникновение вируса в нижние дыхательные пути, значительно уменьшая воздействие на слизистые оболочки дыхательных путей, покрытых «нейтрализующими» антителами.

 

Ученые предполагают, что именно такая ситуация возникла с первым зараженным в Италии пациентом по имени Маттиа. 38-летний житель Ломбардии почувствовал недомогание на второй день после игры в футбол, где он контактировал с другими спортсменами.

 

Статья.

Опубліковано:

слишком натянуто

глубокие частые вдохи ..

с учетом того, что выше другие "ученые" писали на первом месте распространение через руки

 

Опубліковано:

У больных тяжелой формой Covid-19 обнаружили опасное антитело

 

 

 

что-то я про руки пропустил.

Всегда озвучивался респираторный путь как самый лидирующий с огромным отрывом

Опубліковано:
на первом месте распространение через руки
Возможно, по количеству заражений и первое, с учетом того что глубокие вдохи малый процент населения совершает в принципе. Но если сравнивать среди скажем бегунов... И еще тут речь об опасности такого пути заражения.
Опубліковано:

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования.

Показать
Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

 

Исследование показало, что некоторые антитела были произведены после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

 

Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются "обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19".

 

Согласно результатам, опубликованным во вторник, наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени.

 

В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.

 

Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины-испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тыс. участников в 87 местах.

 

Согласно сообщению Moderna, одной группе будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, а затем снова на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.

 

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.

Показать

"Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации - август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, - это сентябрь", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.

 

Как сообщалось, НИЦЭМ работает в сотрудничестве с Минобороны России. Клинические испытания проходят в июне-августе.

 

Лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо института Гамалеи, по словам Голиковой, также является ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

 

"Вектор" по плану лишь немного отстает от Института Гамалеи: период клинических исследований здесь будет идти до сентября, госрегистрация по плану должна пройти в сентябре, и сразу после этого ожидается запуск вакцины в промышленное производство.

 

Институт вакцин и сывороток ФМБА России, отметила Голикова, планирует провести клинические исследования в сентябре-декабре, в октябре-декабре представить регистрационное досье и к декабрю запустить промпроизводство.

Особенности вакцины Института Гамалеи

 

НИЦЭМ Гамалеи совместно с Минобороны готовит векторную вакцину на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказывал в интервью "Интерфаксу" директор учреждения академик РАН Александр Гинцбург.

 

Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить", таким образом, иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

 

Вакцина НИЦЭМ уже была неофициально испытана на добровольцах из числа разработчиков. По словам Гинцбурга, который также ввел себе вакцину, все добровольцы чувствуют себя хорошо, иммунитет сформировался.

 

В России, как сообщалось, разрабатывается несколько прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок ВОЗ. Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, одна - в институте Гамалеи, минимум одна вакцина в списке разрабатывается Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, COVID-вакцину на основе вируса растений разрабатывает МГУ имени Ломоносова. Свои перспективные разработки ведет компания "Биокад".

 

Опубліковано:

Из антител лам создали антикоронавирусные нано-антитела

Показать
Британские молекулярные биологи использовали клетки иммунной системы лам для создания миниатюрных антител, которые могут соединяться с частицами коронавируса нового типа и мешать им проникать в клетки. Итоги первых опытов с этими антителами опубликовал научный журнал Nature Structural & Molecular Biology (Huo et al., Neutralizing nanobodies bind SARS-CoV-2 spike RBD and block interaction with ACE2).

 

«Технология выращивания нано-антител позволяет практически в режиме реального времени создавать молекулы, которые могут очень эффективно нейтрализовать новые вирусные угрозы. Мы надеемся, что антитела H11-H4 и H11-D4 станут компонентом препаратов, которые будут спасать жизни тяжелых больных или помогать формироваться пассивному иммунитету», – пишут исследователи.

 

Нано-антитела – это особый подтип антител, которые состоят лишь из одного случайно устроенного блока, из которых обычно собираются молекулы полных антител. Благодаря своим размерам нано-антитела более стабильны, поэтому они лучше переносят нагрев и агрессивные химические среды, в том числе попадание в желудок и кишечник.

 

В теле человека и почти всех других животных подобные антитела не встречаются, но недавно ученые нашли их в образцах крови и других биоматериалов верблюдов, альпак, лам и акул. Недавно ученые из США и Бельгии использовали иммунные клетки лам для создания универсальных мульти-антител, которые могут нейтрализовать многие штаммы вируса гриппа.

 

Молекулярные биологи под руководством профессора Оксфордского университета (Великобритания) Джеймса Найсмита использовала иммунные клетки лам для создания сразу двух нано-антител, которые могут соединяться с белком RBD, главной «боевой» частью оболочки коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

 

Нанозащита от вируса

Для этого ученые с помощью культур клеток лам подготовили случайный набор нано-антител и проследили за тем, какие из них будут соединяться с фрагментами оболочки SARS-CoV-2. Благодаря этому биологи выделили молекулу H11, которая достаточно активно соединялась с той частью белковой оболочки вируса, которая непосредственно участвует в проникновении в клетку.

 

Открыв это нано-антитело, Найсмит и его коллеги попытались усовершенствовать его, внося случайные мутации в ключевую часть его белковой молекулы, которая соединялась с вирусом. Через некоторое время биологи создали сразу две вариации оригинального антитела – H11-H4 и H11-D4. Они превосходили его по силе действия на вирус в несколько сотен раз.

 

Работу этих антител, а также других молекул подобного рода биологи проверили на культурах человеческих клеток. Эти опыты показали, что H11-H4 и H11-D4 значительно превосходили конкурентов в эффективности, полностью блокируя вирус в концентрациях, которые были в 3–5 раз ниже, чем у других антител.

 

Про лам уже, конечно, было. Не помню, на какой стадии было и вносит ли эта новость новизну

 

 

А я вчера целый день выполаскивал горло.

Фурацилин, Септифрил, Пропосол, Целиста, Стоматидин

 

Но, видимо, вирусная этиология и до сраки все эти манипуляции.

Сегодня уже кашель

но на работу пришлось выйти

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунту. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...