<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>病毒感染 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>新型纳米表面可通过机械应力“压垮”病毒，实现高效灭活病毒通过污染表面传播是公共卫生的持续挑战，传统抗病毒涂层常因毒性、环境持久性等问题受限</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1111</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1111</guid><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 23:27:30 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新型纳米表面可通过机械应力“压垮”病毒，实现高效灭活&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;病毒通过污染表面传播是公共卫生的持续挑战，传统抗病毒涂层常因毒性、环境持久性等问题受限。科学家们正探索一种无需化学药剂的新方法——通过物理机械应力破坏病毒结构。近日，一项研究设计出一种可扩展的机械病毒灭活表面，有望为公共环境提供更安全、持久的防护。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该表面由柔性丙烯酸薄膜上的纳米柱阵列构成，通过阳极氧化铝（AAO）模具和紫外纳米压印光刻（UV-NIL）技术制造。研究发现，纳米柱的间距是决定抗病毒效果的关键因素。当柱间距为60纳米时，对人呼吸道合胞病毒（hPIV-3）的灭活效果最佳，能在1小时内使其感染性降低1.2个对数级（约94%）。有限元方法（FEM）模拟显示，这些纳米结构产生的局部应力超过病毒包膜约10兆帕的破裂阈值，从而物理破坏病毒。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一化学免费、可大规模生产的策略为医疗、消费和环保领域提供了新思路，可能减少抗病毒耐药性的风险。不过，研究目前主要针对特定病毒，未来需验证其在不同环境条件下的稳定性和对其他病毒的有效性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;病毒这下怕了，表面都成了“高压锅”？&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/advs.202521667&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot;&gt;#纳米技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%97%85%E6%AF%92%E7%81%AD%E6%B4%BB&quot;&gt;#病毒灭活&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#表面科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%BA%94%E5%8A%9B&quot;&gt;#机械应力&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>感冒竟能唤醒“沉睡”癌细胞？《自然》重磅研究揭示呼吸道病毒或成癌症复发“元凶”癌症即使在成功治疗后仍可能在数年甚至数十年后复发，这主要源于体内“沉睡”的休眠癌细胞被意外唤醒</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-202</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-202</guid><pubDate>Sun, 03 Aug 2025 00:48:03 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/TbwKpqEBaDqILlyNVK52zqsajpc-udwbEqGcq_pH9KeMkusOiMSu1Q0eS6d7evqo7dudYFhDqMEGw6MpScCCGF_ieEv1CJSIeEdricFsGTfVo66fk4Sn77yOo3Jg7ZiZgEH6C0ZzzyRdmP6g-b0U2QYSGRUBM8l2EsvVyeR0gqlg8AiY7jeoC2sc3ydT36BnM5AyPgWrtK-v-A8o6pBZEzW0lThx1AjUy9yDI2rI1BuieTBP_zNVS66lqR8PQL2OAwUNpBVWpPjfEqVimkkQeA0nXQlcXJApblOyxM0nlmfocFxm6GorAzenY9ZvLOeZTrjAIihS3IF2KfEeP_-jNQ.jpg&quot; alt=&quot;感冒竟能唤醒“沉睡”癌细胞？《自然》重磅研究揭示呼吸道病毒或成癌症复发“元凶”癌症即使在成功治疗后仍可能在数年甚至数十年后复发，这主要源于体内“沉睡”的休眠癌细胞被意外唤醒&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;405&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;感冒竟能唤醒“沉睡”癌细胞？《自然》重磅研究揭示呼吸道病毒或成癌症复发“元凶”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癌症即使在成功治疗后仍可能在数年甚至数十年后复发，这主要源于体内“沉睡”的休眠癌细胞被意外唤醒。近日，一项发表于《自然》期刊的重磅研究，首次为这个长久以来的医学谜团提供了惊人解释：&lt;b&gt;流感、新冠等常见呼吸道病毒感染，可能正是唤醒这些癌细胞的关键“闹钟”。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过精巧的小鼠模型实验发现，当患有乳腺癌并已进入临床休眠期（即癌细胞已扩散至肺部但未形成活跃病灶）的小鼠感染流感或新冠病毒后，其肺部的炎症反应会急剧升高。研究明确指出，其中一种名为“白细胞介素 -6”（IL-6）的炎症因子是罪魁祸首，&lt;u&gt;它直接“叫醒”了潜伏的休眠癌细胞，使其在短短几天内开始疯狂增殖，并在两周内形成大规模的转移灶&lt;/u&gt; 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;更令人惊讶的是，这项在小鼠身上的发现，得到了两项大规模人类真实世界数据的印证 &lt;/u&gt;。对英国生物银行（UK Biobank）和美国 Flatiron Health 数据库的分析显示，感染新冠后的癌症幸存者，其癌症相关死亡风险及乳腺癌肺转移风险均出现了显著升高 。这项研究不仅首次揭示了病毒感染与癌症复发的直接联系，也为癌症康复者提出了新的警示，并为开发预防性干预措施（如在感染期间使用 IL-6 抑制剂）提供了重要的科学依据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;癌细胞：谢邀，在肺里，刚被感冒吵醒。&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-025-09332-0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E5%A4%8D%E5%8F%91&quot;&gt;#癌症复发&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%97%85%E6%AF%92%E6%84%9F%E6%9F%93&quot;&gt;#病毒感染&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>