格莱斯顿研究人员扩展任务范围以应对新兴传染病威胁Gladstone researchers expand mission to tackle emerging infectious threats

环球医讯 / 健康研究来源:www.news-medical.net美国 - 英语2025-09-26 21:28:38 - 阅读时长4分钟 - 1895字
格莱斯顿病毒学研究所正式更名为格莱斯顿传染病研究所,标志着其研究范围从病毒学扩展至更广泛的传染病领域。该研究所将深入研究病毒与细菌的相互作用、抗生素耐药性问题以及人体微生物组,致力于开发新的诊断工具和治疗方法,以应对包括HIV、长新冠在内的多种传染病威胁,推动全球健康事业的发展。研究所自1992年成立以来,在HIV研究方面取得突破性成果,帮助将艾滋病从致命疾病转变为可管理的慢性病,并推动了暴露前预防药物Truvada的全球应用。未来,研究人员将结合病毒学和细菌学研究,探索噬菌体疗法等创新解决方案,应对全球传染病挑战。
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格莱斯顿研究人员扩展任务范围以应对新兴传染病威胁

格莱斯顿研究所2025年9月25日

从流感和COVID-19到HIV,病毒继续对全球健康构成严重威胁。

但同样紧迫的是来自其他致病微生物的威胁,如细菌——尤其是那些对抗生素产生耐药性的致命菌株。科学家们越来越发现病毒和细菌密切相关,以我们刚开始理解的方式影响健康和疾病。

为反映这一现实,格莱斯顿病毒学研究所采用了新名称:格莱斯顿传染病研究所。这一新名称恰当地概括了该研究所任务范围的扩展,即理解和应对各种传染病威胁。

"我们正在利用研究所在病毒研究方面的深厚专业知识,做出能够影响我们面临的更多紧迫健康挑战的新发现。名称的改变象征着我们研究范围的扩大,为我们未来几十年的发展奠定了正确方向。"

梅拉妮·奥特医学博士、哲学博士,格莱斯顿传染病研究所所长、格莱斯顿研究所尼克和苏·海勒曼特聘教授

格莱斯顿传染病研究所是组成格莱斯顿研究所的五个研究所之一,格莱斯顿研究所是一家总部位于旧金山的生物医学研究组织,致力于寻找世界上最具破坏性疾病(包括心脏病、神经退行性疾病和癌症)的治疗方法。

格莱斯顿研究所所长迪帕克·斯里瓦斯塔瓦医学博士表示:"随着科学的不断发展,我们也在不断进步。我们对传染病研究的扩展愿景是一项战略决策,将使我们能够应对未来的全球健康挑战。"

适应关键研究需求

格莱斯顿病毒学研究所成立于1992年,最初名为格莱斯顿病毒学与免疫学研究所。随着时间推移,该研究所在多个学科领域取得了成就,HIV是其最初和持续关注的重点。

通过发现HIV如何劫持我们的免疫细胞,格莱斯顿的发现帮助奠定了将艾滋病从一种普遍致命的疾病转变为慢性疾病的药物基础。此外,该研究所的科学家领导了一项全球研究,最终导致FDA批准了HIV暴露前预防药物特鲁瓦达(Truvada),为高风险人群预防新感染建立了一种有效方法——现在已成为全球护理标准。

他们还做出了重要发现,加深了对长新冠的理解,确定了可能阻止未来冠状病毒大流行的有力候选药物,并提供了关于70,000种较少为人知的病毒蛋白功能的新见解,这些可能有助于开发新的抗病毒疗法。

奥特表示:"作为格莱斯顿传染病研究所,我们仍致力于这些重要的病毒学研究领域。我们不仅仍决心找到治愈HIV的方法,而且我们正在利用从研究这种复杂病毒中获得的经验,开发检测和治疗许多其他类型病毒感染的新方法。"

虽然研究所的研究人员将继续研究包括HIV、SARS-CoV-2(特别是在长新冠背景下)、寨卡病毒、丙型肝炎和流感在内的病毒,但一些研究人员将深入新的生物学领域。

例如,一个团队正在开发使疫苗更有效的新方法,甚至将知识应用于创建可治疗癌症的治疗性疫苗。

当病毒与细菌碰撞

在全球范围内,感染人类的细菌正在进化出逃避旨在杀死它们的药物的机制。随着抗生素对许多类型的细菌变得越来越无效,肺炎和结核病等感染变得越来越难治疗——在某些情况下甚至无法治疗,常规医疗程序也变得更加危险。

在格莱斯顿传染病研究所内,科学家们正在寻找克服这种抗生素耐药性的替代方法,特别是通过利用噬菌体(更 commonly known as "phages")的治疗力量。噬菌体是自然感染并经常杀死我们体内细菌的病毒,使其成为治疗感染的有希望的替代方案。

一个团队正在进行大规模筛选数以万计的噬菌体,以确定那些对抗当今顶级抗菌威胁最具潜力的噬菌体。另一组开发了一种编辑噬菌体基因组的技术,将其工程化为高效的细菌杀伤机器。

格莱斯顿科学家还在开发更好的工具来诊断病毒和细菌感染,如结核病。例如,在COVID-19大流行期间,一个团队概述了一种使用智能手机摄像头快速一步检测SARS-CoV-2的技术。

深入研究微生物组

该研究所的研究人员还在研究人体微生物组,即生活在人体内外的包括细菌、病毒、真菌和原生动物在内的复杂微生物群落。近年来,从自身免疫疾病到精神疾病的各种疾病都与身体微生物群落的失衡有关。

格莱斯顿科学家开发了计算工具,可以根据微生物组特征更好地预测疾病,并表明即使是轻微的SARS-CoV-2感染也会导致肠道微生物组的长期不稳定。

奥特说:"如今,研究人体病毒组——即人体内外的病毒集合——如果不考虑细菌的影响,几乎是不可能的。细菌不仅引起疾病,还携带病毒。它们共同以我们尚未完全理解的方式影响我们的健康。"

她补充说:"通过我们的新名称,我们承担了这一更大的使命。我们期待继续扩展传染病科学知识的边界,以取得改善全球健康的突破。"

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