摘要:免疫系统对于我们与病毒和癌症等疾病作斗争的能力至关重要。但是,其过度激活也可以驱动某些病理,例如由于慢性炎症。因此,在特定情况下调节免疫力对于改善人类健康至关重要,针对特定蛋白质,细胞类型或组织的免疫反应可能会减少与全身免疫调节有关的脱靶副作用。在本研讨会中,我将讨论分子工程方法在新型疫苗,癌症免疫疗法和抗炎疗法中的开发中的应用。首先,我将讨论如何模仿病毒颗粒的物理特征来增强对SARS-COV-2的免疫力。第二,我将讨论如何在RNA水平上诱导癌细胞突变,从而提高肿瘤对免疫检查点抑制剂的反应性。第三,我将讨论在动脉粥样硬化的背景下,将抗炎细胞因子靶向如何靶向血管炎症特定部位导致局部免疫抑制。这些例子强调了将化学工程原理应用于安全有效的免疫疗法的需求。
混凝土由于原料廉价、生产工艺简单等优点,其使用量日益增加,同时由于其抗压强度高、耐久性好等特点,也被广泛应用在各种土木工程、船舶制造、机械工业、海洋开发、地热工程等领域。混凝土材料是一种典型的多尺度复合材料,在中观尺度上,混凝土材料可看作是由骨料、砂浆、界面过渡区组成的三相材料。混凝土结构的宏观性能受其在中观尺度及以下结构的影响。同时,混凝土结构在使用过程中还受到外界因素的影响,导致混凝土材料性能的演变,影响其使用寿命。本期特刊将涵盖与混凝土材料和结构相关的主题,包括但不限于力学性能、数值模拟、多尺度分析、多物理场耦合、损伤与断裂性能、新型混凝土材料等。我们非常荣幸地邀请您为本期特刊投稿。
纳米生物技术正在通过推进诊断,治疗和预防来彻底改变医学。This Special Issue highlights key topics, including: Nanodiagnostics: Nanoparticles and biosensors enable sensitive disease detection and real-time monitoring.Targeted Drug Delivery: Nanoparticles improve efficacy by delivering drugs directly to disease sites, minimizing side effects.Gene Therapy: Nanotechnology enables precise delivery of genetic material, offering new treatments for genetic disorders.Antimicrobial纳米材料:纳米颗粒对抗生素耐药性感染作斗争,并支持伤口愈合和医疗器械安全性。再生医学:纳米材料通过促进细胞生长来帮助组织工程和器官修复。促进细胞生长:纳米技术量身定制了对个体遗传概况的治疗,以增强遗传性。
我们在本期特刊中的提议是根据两性霉素B和类似物的生产模式以及基因在Nodosus中基因工程产生的截短的聚酮化合物中间体提取生物表面活性剂。两性霉素B和类似的抗生素也作为生物表面活性剂也起作用,因为它们已经从两亲性分子的角度进行了研究,并充当了一种强大但有毒的药物,用于针对真菌感染和利什曼氏菌。在大规模上,分子和中间体可以通过遗传修饰以低成本产生,这些修饰从nodosus链霉菌产生了两性霉素B。我们提出了通过完整化学分析的这种分子(表面活性剂)制造和纯化的改进方法。新的细菌突变体将产生用于商业和研究目的的生物表面活性剂。hamycin是另一种属于七烯多抗生素的多聚抗真菌抗生素(也是一种生物表面活性剂),是由从土壤中分离出的放线菌的链霉菌Pimprina产生的。
微生物多糖(MP)是细菌、真菌、藻类等微生物在代谢过程中分泌的生物聚合物。与来自植物和动物的多糖相比,MP具有来源广泛、生产效率高、受自然环境影响较小等优势。MP最吸引人的特点是其多种生物活性,如抗氧化、免疫调节、抗肿瘤和抗菌活性,在食品、化妆品和生物医药中显示出巨大的应用潜力。这些生物活性受其复杂的分子结构精确调控。然而,这种精确调控背后的机制尚不完全清楚。此外,MP的合成过程涉及大量基因。MP合成的关键基因需要进一步探索,MP合成的调控机制也尚未阐明。本期特刊旨在发表最近的创新研究成果和关于微生物多糖研究进展的综述论文:生物活性、分子机制和食品应用。