NML新冠专题 | 新冠病毒的检测及疫苗研发
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2019年12月,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)爆发,随后在全世界迅速传播,目前总感染人数超过四亿,数百万人死亡,一场危害生命安全和经济发展的危机已经出现。迫切需要快速、可靠、低成本的检测病毒和阻止病毒传播的方法和手段。
在疫情反复的此刻,感谢为战胜疫情而默默奉献的每一个人!让我们一起努力,共克时艰!
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1. From Bench to the Clinic: The Path to Translation of Nanotechnology-Enabled mRNA SARS-CoV-2 Vaccines (REVIEW)
封面文章 | 从实验室到临床:纳米技术支持的新冠mRNA疫苗转化之路 (综述)
Diana O. Lopez-Cantu, Xichi Wang, Hector Carrasco-Magallanes, Samson Afewerki, Xingcai Zhang, Joseph V. Bonventre and Guillermo U. Ruiz-Esparza
Nano-Micro Lett. 14, 41 (2022).
https://doi.org/10.1007/s40820-021-00771-8
哈佛大学的Xingcai Zhang等人,通过对新冠肺炎流行期间SARS-CoV-2信使核糖核酸(mRNA)纳米疫苗的作用机制和临床研究进展的详细探讨,概述了从实验室到临床的纳米技术信使核糖核酸疫苗的转化途径,详细研究了所使用的传递系统的类型和作用机制,并在其临床开发和监管审批流程的每个阶段都获得了结果。最后分析了纳米技术在新冠肺炎大流行期间及以后对全球健康和经济的影响。
2. An Overview on SARS-CoV-2 (COVID-19) and Other Human Coronaviruses and Their Detection Capability via Amplification Assay, Chemical Sensing, Biosensing, Immunosensing, and Clinical Assays (REVIEW)
Yasin Orooji, Hessamaddin Sohrabi, Nima Hemmat, Fatemeh Oroojalian, Behzad Baradaran, Ahad Mokhtarzadeh, Mohamad Mohaghegh and Hassan Karimi-Maleh
Nano-Micro Lett. 13, 18 (2021).
https://doi.org/10.1007/s40820-020-00533-y
南京林业大学Yasin Orooji教授和电子科技大学Hassan Karimi‑Maleh教授等回顾了自SARS病毒被发现以来对人类产生致命危害的冠状病毒,并着重系统的总结了SARS-CoV-2病毒现有的病毒检测技术手段和最新的研究进展。本文详细介绍了冠状病毒的一般特征,描述了各种冠状病毒的扩增分析、传感、生物传感、免疫传感和适配检测方法,并将其作为检测SARS-CoV-2的模板。也讨论了目前用于识别新冠状病毒(SARS‑CoV‑2)的每种技术的检测机制和优缺点。
3. Human ACE2-Functionalized Gold “Virus-Trap” Nanostructures for Accurate Capture of SARS-CoV-2 and Single-Virus SERS Detection (RESEARCH ARTICLE)
封面文章:新冠病毒的精准捕获和快速检测-ACE2功能化的金纳米森林传感器 (研究论文)
Yong Yang, Yusi Peng, Chenglong Lin, Li Long, Jingying Hu, Jun He, Hui Zeng, Zhengren Huang, Zhi-Yuan Li, Masaki Tanemura, Jianlin Shi, John R. Lombardi and Xiaoying Luo
Nano-Micro Lett. 13, 109 (2021).
https://doi.org/10.1007/s40820-021-00620-8
中科院上海硅酸盐研究所杨勇研究员、名古屋工业大学及美国纽约市立学院等合作,联合开发了一种新冠病毒表面增强拉曼散射(SERS)传感器及快速检测新技术,该传感器具有血管紧张素转换酶2 (ACE2)功能化的金纳米“森林”结构,能够选择性捕获SARS-CoV-2病毒,达到了单病毒水平的检测灵敏度。借助于该传感器高灵敏性,该工作首次给出了灭活新冠病毒及其表面刺突蛋白(S)、核衣壳蛋白(N)各自独立的标准Raman光谱以及峰位归属理论分析,对于SERS研究领域进一步开展病毒检测研究具有重要指导价值。并通过机器学习手段建立了病毒信号诊断标准和方法,其对SARS-CoV-2病毒最佳检测限优于100 copies/mL,检测时间少于5分钟。这对新冠病毒现场临床检测具有重要意义,同时该方法有望用于快速建立未来未知冠状病毒检测标准和高灵敏现场快速检测。
4. Real Nano “Light Vaccine” Will Benefit to COVID-19 Pandemic Control (HIGHLIGHT)
纳米“光疫苗”或可更有利于防控新冠病毒的大流行 (亮点评述)
Jianshe Yang
Nano-Micro Lett. 13, 185 (2021).
https://doi.org/10.1007/s40820-021-00723-2
上海第十人民医院、同济大学医学院杨建设教授,评述了最近出现的“光疫苗”,就如何开发一种真正的“光疫苗”,提出了见解,分析了当前“光疫苗”的优缺点,并进行了展望。由于新冠病毒不断变异、传播力更强、致死率更高,涌现大量无症状感染者与复阳现象,而化学和生物疫苗的功效有限。研究发现,几乎所有冠状病毒都有一个共性,即在高于57摄氏度环境下难以抗拒30分钟以上。热效应是杀死病毒最简单有效的手段。我们应该考虑用最简单的措施来控制大流行。在最近的东京奥运会上,复旦大学与哥伦比亚大学合作开发的“Light Vaccine”设备大放异彩。此设备发射波长为222nm的纯远UVC光,对病毒等微生物有99.9%的杀菌效果,特别对SARS-CoV-2的大流行预防和控制取得了巨大成功。
部分纳米材料是多种药物的优秀靶向载体,在精准医疗领域发挥着至关重要的作用。尽管经常报道纳米疫苗,但实际上纳米材料仅用作载体或疫苗佐剂以提高疗效,目前尚未充分发挥潜力。如何通过简单的方式将病毒清除的范围从体表和环境扩大到体内的组织、器官、细胞?一个巧妙的设计是将改性纳米材料靶向病毒感染的特定区域,这些纳米材料可以在生物安全近红外光激发下呈现光热转换效应,导致局部高温,最终消除病毒。最重要的是,这种设计应该通过特殊的偶联物启动免疫反应,以上调或下调与细胞膜上 ACE2 受体的竞争性结合。使纳米材料通过光热转换对细胞质和局部细胞温度升高起到促进作用。这样,或许就可以开发出一种真正的“光疫苗”,而不是一个只能处理表面和环境病毒污染的设备。
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Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、Springer Nature合作开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2020JCR影响因子达16.419,学科排名Q1区前10%,中科院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。
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