A kutatás javíthatja az Ebola, a COVID-19 kezelését és oltásait;

Jogi nyilatkozat: Ez az oldal az oldal eredeti fordításának eredeti fordítása. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a fordításokat géppel generálják, nem minden fordítás lesz tökéletes. Ezt a weboldalt és weblapjait angol nyelven kívánják olvasni. A webhely és weboldalainak fordítása részben vagy egészben pontatlan és pontatlan lehet. Ezt a fordítást egy gyakorlat biztosítja.

javíthatja

A COVID-19 globális járványának közepette nehéz értékelni, hogy az Afrikán kívüli emberek milyen szerencsések voltak, hogy elkerüljék a halálos Ebola vírus vírusos betegségét. Nem sokkal masszív hányással vagy hasmenéssel történő fertőzés után képtelen képezni áldozatait, ami a folyadékvesztés következtében a szenvedők mintegy 50 százalékában halálhoz vezet. Az Ebola vírus csak a testfolyadékokon keresztül terjed, jelezve a fő különbséget a COVID-19 vírustól és attól, amely segítette az Ebola terjedését.

Az ebolajárványok továbbra is virágzanak Nyugat-Afrikában, bár egy 2019 decemberében kifejlesztett oltóanyag, valamint az ellátás és az elszigetelés javulása segített az ebola kordában tartásában.

A Delaware-i Egyetem egyik csapatának szuperszámítógépes szimulációi, amelyek egy XSEDE LICENSE program által támogatott egyetemi hallgatót is tartalmaznak, hozzáadják a keverékhez és segítenek feltekeredett Ebola genetikai anyag védekezésében. Ez az új kutatás segíthet a kezelés felfedezésében és az Ebola és más halálos vírusos betegségek, például a COVID-19 elleni védőoltások javításában.

"Fő megállapításaink az ebola nukleokapszid stabilitására vonatkoznak" - mondta Juan R. Perilla, a Delaware-i Egyetem kémiai és biokémiai tanszékének adjunktusa. A Perilla együtt írt egy tanulmányt, amely 2020 októberében jelent meg a folyóiratAIP kémia fizika. Összpontosított a nukleokapszidra, egy olyan fehérje héjra, amely megvédi a test védekezését, amelyet az Ebola genetikai anyag szaporodásához használ.

Azt találtuk, hogy az Ebola vírus a nukleokapszid stabilitásának szabályozására fejlődött ki azáltal, hogy elektrosztatikus interakciókat alakított ki RNS-jével, genetikai anyagával. Hatás van az RNS és az azt összetartó nukleokapszid között. "

Juan R. Perilla, a Delaware-i Egyetem Kémiai és Biokémiai Tanszékének adjunktusa

A koronavírusokhoz hasonlóan az Ebola vírus is függ egy nukleokapszidtól, mint egy rúd és egy spirális spirál, hogy hasznos élettartama teljes legyen. Különösen a nukleoproteineknek nevezett szerkezeti fehérjék spirális elrendezésben egyesülnek, hogy beágyazják az egyszálú vírus RNS genomot (ssRNS), amely a nukleokapszidot képezi.

Perilla és tudományos csoportja tanulmányában a nukleokapszid stabilitás molekuláris meghatározóit kereste, például az ssRNS genetikai anyagának csomagolását, a rendszer elektrosztatikus potenciálját és a benne levő maradék elrendeződést. Ez a tudás elengedhetetlen az Ebola elleni új gyógyszerek kifejlesztéséhez. Ezek az elemzések azonban még a világ legjobb kísérleti laboratóriumai számára sem elérhetőek. A számítógépes szimulációk azonban pótolhatják és ki tudják tölteni ezt a hiányt.

"A szimulációs munkát úgy gondolhatja, mint a kísérleti munka elméleti kiterjesztését" - mondta Tanya Nesterova társszerző, a Perilla labor egyik egyetemi kutatója. "Megállapítottuk, hogy az RNS erősen negatív töltésű és segít stabilizálni a nukleokapszidot elektrosztatikus kölcsönhatás révén a nagyrészt pozitív töltésű nukleoproteinekkel" - mondta.

Nesterovát az XSEDE szakértői oktatása finanszírozta, amely 2019-ben munkalehetőséget, oktatási és kutatási támogatást kínál (AUTHORIZE), amely támogatja az egyetemistákat az XSEDE tényleges munkájában.

"Hatékony program volt" - mondta. „Számítási eszközöket, például átjárókat használtunk ezen a nyáron. Rendszeres kommunikációt folytattunk a koordinátorral is, hogy folyamatosan haladjunk a pályán. "

A csapat kidolgozta az Ebola nukleokapszid molekuláris dinamikai szimulációját, egy olyan rendszert, amely 4,8 millió atomot tartalmaz. A modell felépítéséhez a 2018 októberében a természetben megjelent Ebola vírus krioelektron mikroszkópos szerkezetét használták fel.