细菌和感染它们的病毒(噬菌体)不断进行着进化斗争。噬菌体进化出了多种分子机制来攻击宿主并接管宿主的新陈代谢以确保其复制。反过来,细菌也获得了抵御或终止此类攻击的工具。噬菌体感染和复制机制的研究可以启发和指导新抗菌策略的开发,而细菌噬菌体防御系统的识别和表征可以导致强大的分子生物学、遗传学和治疗工具的开发,例如,限制/修改和 CRISPR/Cas 系统就是一个令人印象深刻的例子。我们小组对噬菌体攻击和细菌噬菌体防御系统背后的分子机制感兴趣,重点关注调节噬菌体或宿主基因表达的分子系统(图 1)。1-3 近年来,已经确定了许多新的假定噬菌体防御系统,并部分验证了这些系统。4-6 然而,这些系统发挥作用的详细分子机制仍然很大程度上未知。拟议的项目将有助于缩小这一知识差距,并将涉及: - 验证假定的噬菌体防御系统(假定的
我们的身体有一个防御系统,可以保护我们免受传染源的攻击。该防御系统在多个层面发挥作用。因此,身体有时会记住特定的攻击者。当它下次接触这种细菌或病毒时,它会识别侵略者并迅速产生抗体。疫苗可以让你的身体产生抗体,即使你之前没有生过病。如果您将来接触病毒或细菌,您的身体会“记住”该特定的传染源。免疫系统便会更快地激活,发挥更好的功能,您就不会生病,甚至更少生病。通常可以检测到这些称为抗体的记忆蛋白。这样我们就可以检查一个人是否需要接种疫苗。
13. 摘要(最多 200 个字)需要对正在开发的弹道导弹防御系统进行测试和评估,以评估系统的技术性能、设计规格和成熟度,并确定防御系统是否在操作上有效、适用且能够抵御系统威胁评估报告 (STAR) 中确定的威胁。需要获取模拟威胁系统的威胁代表性弹道导弹目标(如 STAR 中所述),以便在现实操作环境下测试和评估防御系统。弹道导弹威胁的不断演变和弹道导弹系统的日益扩散,增加了开发和部署能够击败所有这些威胁的导弹防御系统的紧迫性。在导弹防御系统的开发和操作测试和评估期间,威胁代表性弹道导弹目标和外国军事采购目标在评估性能能力、系统成熟度、操作有效性、适用性和生存能力方面发挥着关键作用。本研究确定了现任和前任目标产品经理和项目经理自 1990 年以来遇到的主要管理挑战。还根据经验丰富的产品经理和项目经理提供的经验教训提出了有关如何应对这些挑战的建议。
摘要:细菌和它们的噬菌体对手正在进行一场持续的军备竞赛,导致开发出广泛的抗噬菌体武器库和相应的病毒对策。近年来,CRISPR-Cas 系统的鉴定和利用重新激发了人们对发现和表征抗噬菌体机制的兴趣,揭示了比最初预期更丰富的多样性。目前,这些防御系统可以根据与感染周期阶段相关的细菌策略进行分类。因此,细菌防御系统可以降解入侵的遗传物质,引发流产感染或抑制基因组复制。了解与细菌免疫相关过程的分子机制对于基于噬菌体的疗法和新生物技术工具的开发具有重要意义。本综述旨在全面介绍这些过程,重点介绍最新发现。
主要是基辅、扎波罗热、敖德萨地区。约有十名受害者值得哀悼。大多数射弹在飞行过程中被乌克兰地对空防御系统拦截。
作者:CD Ekpruke · 2022 · 被引用 24 次 — 过敏反应和身体的防御系统。睾酮与 5-α 双氢睾酮一起被归类为免疫保护激素……