众所周知,与小型啮齿动物生物医学模型物种和人类的广泛工具箱相比,兽医物种的研究能力因缺乏免疫试剂而受到限制。这为牲畜、伴侣动物和野生动物的疾病控制解决方案的战略发展造成了障碍,这不仅影响动物健康,而且还可能通过增加人畜共患病原体传播的风险而影响人类健康。目前已有许多项目旨在缩小兽医免疫工具箱的能力差距,其中大多数项目侧重于牲畜物种。全球已采取各种方法来开发兽医免疫试剂,分子生物学和蛋白质生物化学的技术进步加速了工具箱的开发。虽然短期资助计划可以解决特定的能力差距,但它们没有考虑到试剂和数据库的长期可持续性,这需要不同的资助模式。我们回顾了兽医免疫学工具箱的过去、现在和未来,特别参考了 2019 年 8 月 16 日至 19 日在美国西雅图举行的第 12 届国际兽医免疫学研讨会 (IVIS) 上国际免疫学会联合会 (IUIS) 兽医免疫学委员会 (VIC) 免疫工具包研讨会上讨论的最新发展。这些试剂的未来可用性对于改善动物健康、对传染性病原体的反应和疫苗设计的研究以及对人畜共患病原体和“同一个健康”计划的动物/人类界面的重要分析至关重要。
摘要:人们对可能导致人类和动物严重或致命疾病的新兴病毒的兴趣日益浓厚。泄殖腔病毒组研究的激增主要集中在家禽和其他家禽上,揭示了各种各样的病毒,尽管它们的致病意义目前尚不确定。对野生鸟类中检测到的病毒的分析很复杂,而且由于对禽流感或其他人畜共患病毒的兴趣明显,因此通常偏向于水禽。人们对雀形目中存在的病毒知之甚少,该目约占现存鸟类物种的 60%。本综述旨在汇编传统和宏基因组研究中对影响雀形目 DNA/RNA 病毒的最重要贡献。它强调大多数雀形目物种从未被采样过。特别是来自黄病毒科、正粘病毒科和披膜病毒科的 RNA 病毒被认为是新兴病毒,因为它们的发病率或鸟类死亡率/发病率增加,传播到新的地理区域或宿主,并且具有人畜共患风险。可以说,痘病毒,或许还有其他病毒群,也可以被视为“新兴病毒”。然而,许多此类病毒最近才在雀形目鸟类中被利用宏基因组学描述,它们在生态系统中的作用尚不清楚。最后,值得注意的是,只有三分之一影响雀形目鸟类的病毒得到了官方认可。
该研究所以兽医学为重点,是德国联邦国防军的动物疾病诊断和人畜共患病能力中心。此外,它还负责培训出国执行任务的兽医专家。对于德国海军来说,该研究所是所有与船上饮用水供应有关的问题的中心联络点,从新建筑的构思一直到船上持续运营期间供应系统的改造和优化。此外,兽医学和食品化学/生态化学的技术专长定期部署在德国联邦国防军的各种部署场景中,从而为确保行动期间饮用水和食品的安全等做出了重大贡献。
A.帖子的名称:顾问(技术 - 非医疗)B。该项目的名称:“建立一种监视模型,用于使用一种健康方法在增加动物人类相互作用的情况下检测人畜共患溢出:在选定的屠宰场进行的研究“在PM- Abhim一个健康基金下”。C. Number of Vacancies : 01 (UR) D. Place of posting : ICMR-NIE, Chennai E. Mode of submission of Application : Through NIE Recruitment Portal F. NIE Recruitment Portal Link : https://icmrnie.in/niecareer/commapp.php
1. 背景 戊型肝炎病毒 (HEV) 是肠道传播病毒性肝炎的常见病因。人戊型肝炎病毒属于戊型肝炎病毒科和正戊型肝炎病毒 A 属,有四种主要致病基因型 (基因型 1、2、3 和 4),属于同一血清型。不同基因型的传播途径和地理分布各异。戊型肝炎基因型 1 和 2 主要感染人类,而基因型 3 和 4 主要感染非人类哺乳动物,偶尔可导致人畜共患疾病。基因型 1 和 2 主要经粪口传播,特别是饮用水被粪便污染时。基因型 3 和 4 主要通过人畜共患途径传播,通过食用未煮熟或未煮熟的肉类传播,环境也是可能的传染源。感染可爆发或零星发生。基因型 1 和 2 是非洲和亚洲部分地区最常见的 HEV 基因型,可能导致大规模疫情,通常发生在存在潜在地方性病毒传播的环境中。这些疫情尤其发生在拥挤、低收入、无法获得清洁水和人类粪便处理的环境。生活在脆弱、受冲突影响环境中的人和弱势群体,尤其是难民或境内流离失所者 (IDP) 受到的影响尤为严重。洪水和暴雨等环境条件,加上恶劣的卫生条件,往往会促进病毒的传播 (1-3)。虽然偶尔会出现零星病例和旅行相关感染,但 HEV 仍然是一种贫困疾病。
20多年来,CEVA一直是通过疫苗接种,大量投资预防医学来显着改善丈夫的健康,同时也与人畜共患病和新兴疾病作斗争,为未来的大流行做准备。今天,CEVA的研发预算中有54%致力于疫苗开发,该公司已经提供了50多种疫苗来抗击19种人畜共患病。 CEVA是疫苗技术中最具创新性的动物健康公司,也是全球领先者之一。 Ceva是第一个也是唯一在不到三年内开发动物的mRNA平台的公司,是家禽载体疫苗的历史领导者,仍然是肉鸡疫苗接种的世界领导者,在孵化场疫苗接种中排名第一。 该公司在自动疫苗方面还拥有广泛的全球专业知识。 通过这项投资,它将进一步加强其位置,每年在该新制造工厂(除其他动物健康产品)中生产超过80亿剂的疫苗。今天,CEVA的研发预算中有54%致力于疫苗开发,该公司已经提供了50多种疫苗来抗击19种人畜共患病。CEVA是疫苗技术中最具创新性的动物健康公司,也是全球领先者之一。 Ceva是第一个也是唯一在不到三年内开发动物的mRNA平台的公司,是家禽载体疫苗的历史领导者,仍然是肉鸡疫苗接种的世界领导者,在孵化场疫苗接种中排名第一。 该公司在自动疫苗方面还拥有广泛的全球专业知识。 通过这项投资,它将进一步加强其位置,每年在该新制造工厂(除其他动物健康产品)中生产超过80亿剂的疫苗。CEVA是疫苗技术中最具创新性的动物健康公司,也是全球领先者之一。Ceva是第一个也是唯一在不到三年内开发动物的mRNA平台的公司,是家禽载体疫苗的历史领导者,仍然是肉鸡疫苗接种的世界领导者,在孵化场疫苗接种中排名第一。该公司在自动疫苗方面还拥有广泛的全球专业知识。通过这项投资,它将进一步加强其位置,每年在该新制造工厂(除其他动物健康产品)中生产超过80亿剂的疫苗。
病原体感染会导致人类和动物出现严重的临床疾病。人与动物接触的增多和环境的不断变化加剧了人畜共患传染病的传播。最近,世界卫生组织已将一些人畜共患流行病宣布为国际关注的突发公共卫生事件。因此,快速准确地检测致病病原体对于对抗新发和再发传染病尤为重要。传统的病原体检测工具耗时、成本高,并且需要熟练的人员,这极大地阻碍了快速诊断测试的发展,特别是在资源受限的地区。基于成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR-)-Cas 和适体的平台已经取代了传统的病原体检测方法。本文我们回顾了两种用于临床和食源性病原微生物的新型下一代核心病原体检测平台:基于 CRISPR-Cas 的系统,包括 dCas9、Cas12a/b、Cas13 和 Cas14;以及基于适体的生物传感器检测工具。我们重点介绍了基于 CRISPR-Cas 和适体的技术,并比较了它们的优缺点。基于 CRISPR-Cas 的工具需要繁琐的程序,例如核酸扩增和提取,而基于适体的工具则需要提高灵敏度。我们回顾了 CRISPR-Cas 和适体技术的结合,作为克服这些缺陷的一种有前途的方法。最后,我们讨论了基于 Cas14 的工具作为功能更强大的平台,用于检测非核酸靶标。关键词:成簇的规律间隔的短回文重复序列-Cas、适体、病原体检测、诊断工具
2 孟加拉国吉大港大学生物科学学院遗传工程与生物技术系,3 印度浦那 Sinhgad 技术教育协会 Sinhgad 药学院药物化学系,4 孟加拉国达卡圣母学院,5 孟加拉国吉大港国际伊斯兰大学药学系,6 内蒙古自治区高校人畜共患病预防与控制重点实验室,内蒙古民族大学医学院,中国通辽,7 郑州大学第二附属医院脑血管病科,中国郑州,8 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里大学微生物学、免疫学和传染病系,9 孟加拉国吉大港大学生物科学学院微生物学系
根除传染病是实现卫生领域全球公共利益的一个例子。迄今为止,人类中只有一种传染病——天花被根除。根除脊髓灰质炎被视为全球卫生公共利益,因为一旦实现,它将为所有国家带来普遍利益,不会排除任何人或区分任何群体。根除脊髓灰质炎需要集体努力,并带来健康和经济效益。新型口服脊髓灰质炎疫苗 2 型 (nOPV2) 的开发可以作为开发和提供其他全球卫生公共利益的典范,例如预防(重新)出现的传染病,例如过去几十年占新发疾病 75% 以上的人畜共患疾病。2