Advertising

"Pan-coronavirus" ကာကွယ်ဆေးများ- RNA Polymerase သည် ကာကွယ်ဆေးပစ်မှတ်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာသည်

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများတွင် COVID-19 ကူးစက်မှုကို ခုခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို သတိပြုမိကြပြီး ၎င်းကို ပစ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ဉာဏ် T ဆဲလ်များ ရှိနေခြင်းကြောင့်ဟု သတ်မှတ်သည်။ RNA RTC (replication transcription complex) ရှိ polymerase သည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်တယ်။ RNA Polymerase သည် SARS-CoV-2 နှင့် ၎င်း၏ အခြားစိုးရိမ်မှုမျိုးကွဲများ (VoCs) ကိုသာမက မိသားစုကိုပါ ထိရောက်စွာ ထိရောက်စေမည့် pan-coronavirus ကာကွယ်ဆေးပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးသောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်များ ယေဘုယျအားဖြင့်။ 

Covid-19 တုပ်ကွေးရောဂါ ယခုဆိုလျှင် ၂ နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ပုံမှန်လူနေမှုပုံစံကို ရပ်တန့်စေခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်။ သန်းနှင့်ချီ၍ သေဆုံးပြီး အများအပြားမှာ ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ရောဂါကူးစက်မှု မြင့်မားလာစေသည်။ သို့သော်လည်း လူများသည် ရောဂါကူးစက်မှုကို လျင်မြန်စွာ ရှင်းထုတ်နိုင်သည့် သာဓကများ ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် အပြုသဘော မစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပေ။ ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ပဋိပစ္စည်းများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဟု ယူဆကြသည်။ မှတ်ဉာဏ် T ဆဲလ်များသည် လူ့စနစ်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာများဖြစ်နိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်

Nature by Swalding et al. မှထုတ်ဝေသော မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခြေမြင့်မားသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း 60 ထံမှ သွေးနမူနာများ၊ Covid-19 ၎င်းတို့နှင့်ထိတွေ့မှုများကြောင့် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဗိုင်းရပ်စ် ဆန့်ကျင်ဘက်ပဋိပစ္စည်းများအတွက်၊ ဗိုင်းရပ်စ် ၁. SARS-CoV-2 ကို ဆန့်ကျင်ကာကွယ်နိုင်သော အလားအလာရှိသော နဂိုရှိပြီးသား memory T-cell များသည် vivo တွင် လျင်မြန်စွာ ဗိုင်းရပ်စ်ရှင်းလင်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ရောဂါပိုးကို ဖျက်ချနိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဒီ T cells တွေကို ဆန့်ကျင်ဘက် ညွှန်ကြားတယ်။ RNA polymerase RTC (replication transcription complex) တွင် အခြားသော structural protein များထက်၊ ဗိုင်းရပ်စ်. ဤမှတ်ဉာဏ် T ဆဲလ်များသည် အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် ကိုရိုနာနှင့် ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းများတွင် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်တူညီသော သက်သေအထောက်အထားမရှိသော်လည်း၊ ဤ T ဆဲလ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစပျိုးမှုများလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤ sero-negative တစ်ဦးချင်းစီသည်မအောင်မြင်သော SARS-CoV-27 ကူးစက်မှုကိုပြသသည့်ပရိုတိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် IFI2 တိုးလာသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ IFI27 သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အမျိုးမျိုးကို ထိတွေ့မိသောအခါ အလွန်အကျွံဖော်ပြသော interferon alpha inducible ပရိုတင်းဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်SARS-CoV-2 အပါအဝင်။ ၎င်းသည် အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့် ကြိုတင်မထိတွေ့နိုင်သော လူတစ်ဦးချင်းစီတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ရှင်းလင်းမှုအတွက်လည်း တာဝန်ရှိနိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ထို့နောက် SARS-CoV-2 ကူးစက်ခံရသည်။ 

မှတ်ဉာဏ် T ဆဲလ်များသည် အဆိုပါအချက်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ RNA Polymerase (လူသားတို့တွင် ထိန်းသိမ်းမှုအရှိဆုံးဖြစ်ခြင်း။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်များ အအေးမိခြင်းနှင့် SARS-CoV-2) ကိုဖြစ်စေသော၊ ဤအင်ဇိုင်းသည် ဒယ်အိုးတစ်လုံးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အရေးကြီးသောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးသည် SARS-CoV-2 နှင့် ၎င်း၏အခြားသောစိုးရိမ်မှုမျိုးကွဲများ (VoC) များကို ဆန့်ကျင်ရုံသာမက spike protein တွင် ဗီဇပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို ပိုမိုပြင်းထန်သောရောဂါဖြစ်စေသော ယေဘုယျအားဖြင့် မိသားစုကိုလည်း ဆန့်ကျင်မည့် ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ 

*** 

source:  

Swadling, L., Diniz, MO, Schmidt, NM et al. နဂိုရှိပြီးသား Polymerase-Specific T ဆဲလ်များသည် မအောင်မြင်သော Seronegative SARS-CoV-2 တွင် ကြီးထွားလာသည်။ သဘာဝတရား (2021)။ https://doi.org/10.1038/s41586-021-04186-8 

***

Rajeev Soni
Rajeev Sonihttps://www.RajeevSoni.org/
ဒေါက်တာ Rajeev Soni (ORCID ID : 0000-0001-7126-5864) Ph.D ရှိသည်။ UK၊ Cambridge တက္ကသိုလ်မှ ဇီဝနည်းပညာဖြင့် အတွေ့အကြုံ 25 နှစ်ရှိပြီး The Scripps Research Institute၊ Novartis၊ Novozymes၊ Ranbaxy၊ Biocon၊ Biomerieux နှင့် US Naval Research Lab ၏ အဓိက စုံစမ်းစစ်ဆေးသူအဖြစ် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အင်စတီကျုများနှင့် နိုင်ငံစုံတွင် အလုပ်လုပ်နေသူ ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ မော်လီကျူးရောဂါရှာဖွေမှု၊ ပရိုတင်းဖော်ပြမှု၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့တွင်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာမှ Subscribe

နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အထူးကြေငြာချက်များအားလုံးဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများရယူရန်။

လူကြိုက်အများဆုံးဆောင်းပါးများ

နားမကြားခြင်းကို ကုသရန် Novel Drug Therapy

သုတေသီများသည် ကြွက်များတွင် မျိုးရိုးလိုက်သော အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းကို အောင်မြင်စွာ ကုသနိုင်ပြီ...

သွားဘက်ဆိုင်ရာပညာရပ်- Povidone Iodine (PVP-I) သည် COVID-19 ၏ အစောပိုင်းအဆင့်များကို ကာကွယ်ပြီး ကုသသည်

Povidone အိုင်အိုဒင်း (PVP-I) ပုံစံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။...

သိပ္ပံ၊ အမှန်တရားနှင့် အဓိပ္ပါယ်

ဒီစာအုပ်က သိပ္ပံနဲ့ ဒဿနဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်တွေကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ...
- ကြော်ငြာ -
94,415ပရိသတ်များကဲ့သို့
47,661နောက်လိုက်လိုက်
1,772နောက်လိုက်လိုက်
30subscribersSubscribe