Ученые из Великобритании разработали воздушные фильтры с антимикробными свойствами и рассказали о них в Scientific Reports. Работа выполнена в партнерстве с производителем фильтров Pullman AC и компанией NitroPep, которая специализируется на антимикробных покрытиях.
В волокна фильтра интегрировали молекулы антисептика хлоргексидина биглюконата. Антимикробную активность обработанных фильтров проверили, нанося на поверхность суспензию патогена. Клетки помещали на поверхность фильтра и отбирали в определенных временных точках для оценки их жизнеспособности. Фильтры убивали кишечную палочку, метициллинрезистентный золотистый стафилококк и дрожжи Candida albicans за 15 минут. Кроме того, фильтры успешно инактивировали частицы SARS-CoV-2.
Наконец, фильтры протестировали в полевых условиях. Их установили в вагонах поездов на три месяца. В качестве контроля использовали необработанные фильтры, размещенные в поездах той же линии. После завершения эксперимента ученые сделали посевы с опытных и контрольных фильтров. В пробах с обработанных фильтров не выросло ничего, тогда как на каждом обычном фильтре обнаружилось более 2 × 106 КОЕ.
Кастомизированные панели и реагенты для подготовки библиотек к NGS платформам Illumina, Thermo Fisher Scientific и MGI.
NGS тест-системы для исследования наследственных заболеваний.
Зарегистрированные медицинские изделия: пробоподготовка для таргетных библиотек к Illumina, тест-система для диагностики муковисцидоза (CFTR), наборы для HLA-типирования.
Короткие сроки поставки. Обращаться к Антону Лопаткину +7 910- 008-56-67 alopatkin@parseq.pro
Компания Moderna совместно с IAVI проводит клинические испытания мРНК-вакцины против ВИЧ. Первая доза была введена в конце января 2022 года. Вакцина применяется по схеме прайм-буст и нацелена на индукцию специфического B-клеточного ответа.
Антигены изначально были разработаны специалистами IAVI и Института Скриппс в виде белков. Антиген, включенный в первую дозу мРНК-вакцины, был протестирован в составе адъювантной белковой вакцины. Испытание IAVI G001 прошло на 48 здоровых добровольцах. Специфичный B-клеточный ответ развился у 97% участников группы вакцины.
Клинические испытания мРНК-вакцины получили индекс IAVI G002. Они проходят на базе четырех учреждений в США. Цель проекта — оценить иммунный ответ у 56 здоровых ВИЧ-отрицательных добровольцев.
Вакцины на основе мРНК доказали свою эффективность и безопасность во время пандемии COVID-19. Кандидатная вакцина Moderna против ВИЧ создана по той же технологии, что и вакцина против коронавирусной инфекции.
Портативный прибор для амплификации нуклеиновых кислот с регистрацией результатов в режиме реального времени. LAMPIX8 — рассчитан на 8 пробирок для постановки изотермической ПЦР и LAMP. Реагенты для анализа Лайм-боррелиоза и COVID-19 методом LAMP.
Для консультации обращаться к Максиму +7 916 123 36 67
Тест-системы для выявления коронавируса SARS-CoV-2 и антител к нему, медицинское оборудование. Ассортимент — www.avivir.ru
Тест-системы для диагностики ВИЧ, сифилиса, гепатитов В и С, комбинированная тест-система 4 в 1 Мультискрин — в наличии на складе, РУ.
Обращаться к Ксении +7 950 622 85 93 gankevichka@biopalitra.com
Бактерия Vibrio vulnificus — это оппортунистический патоген, способный вызвать тяжелые инфекции у людей с нарушенным иммунитетом. В течение года ученые наблюдали, как изменяется содержание V. vulnificus в теплых водах канала Ала-Вай (Гавайи). С помощью количественной ПЦР, нацеленной на ген гемолизина, они показали, что численность бактерии варьирует в пределах четырех порядков. При этом вода все время оставалась теплой (19–31°C), а колебания температуры воды не оказывали значимого воздействия на содержание V. vulnificus. В среднем численность бактерии была ниже в засушливый летний сезон. Наивысший средний показатель достигался в сезон небольших осадков, когда соленость воды становилась умеренной и повышались концентрации восстановленного азота и кремнезема. Ученые также выяснили, что более патогенный генотип V. vulnificus обладает большей толерантностью к повышенной солености воды.
Таким образом, содержание бактерии в тропических водах зависит от цикла осадков, а не от температурного цикла, что характерно для организмов в более высоких широтах. Однако стохастичность осадков и их непрямое влияние на численность V. vulnificus затрудняют ее предсказание.
Ученые из Университета Майами обнаружили, что если подвергнуть кораллы температурному стрессу в течение 90 дней, то они будут лучше расти при повышенной температуре воды. Исследование опубликовано в журнале Coral Reefs.
Моделью для авторов послужил оленерогий коралл (Acropora cervicornis), который находится под угрозой вымирания. Выживаемость кораллов уже пытались повысить с помощью кратковременного стресса, но в новом исследовании применили более длительное воздействие. Одну группу выдерживали три месяца при температуре 28⁰C, а вторую группу — при переменной температуре, которая дважды в день достигала значения 31⁰C. Кораллы из последней группы лучше переносили повышенную температуру (32⁰C) без «побеления» (кораллы белеют, когда их покидают зооксантеллы-симбионты).
XXVII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Клиническая лаборатория: вклад в борьбу с пандемией» пройдет 4-6 апреля 2022 г. в Центре международной торговли по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.
В 2019 году в Сан-Паулу (Бразилия) наблюдалась массовая гибель диких голубей. У птиц наблюдались повреждения покровов и неврологические симптомы. Ученые расследовали эту вспышку и опубликовали результаты в журнале Viruses в конце прошлого года.
Мор голубей произошел незадолго до сильных пожаров в дождевых лесах Амазонии. Изначально предполагали, что птицы пострадали от выброса вредных веществ в атмосферу, но дело было в другом. Гистопатологический анализ выявил инфильтрацию мононуклеарных воспалительных клеток в мозге, почках, сердце и других тканях. С помощью иммуногистохимического окрашивания ученые подтвердили присутствие в тканях белков вируса болезни Ньюкасла —опасного заболевания птиц. Инфекцию подтвердили с помощью ОТ-ПЦР, нацеленной на ген M-белка. Полногеномное секвенирование изолята вируса и последующий филогенетический анализ показали, что вирус группируется с субгенотипами VI.2.1.2, класс II. К этой же группе принадлежала вирусная последовательность, полученная в Бразилии в 2014 году. Авторы сделали вывод, что субгенотип VI.2.1.2 вируса болезни Ньюкасла циркулирует в Бразилии с 2014 года. По их мнению, необходим систематический мониторинг вируса в популяциях диких голубей.
Меню
Все темы






