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UQACとINRは、HIVに対する大きな進歩に貢献しています

「エイズのある人は薬物の干し療法に従う必要があり、彼らは自分自身を治療することはなく、症状を防ぐだけでなく、治療は主に炎症と毒性に関連して望ましい効果を引き起こします」と、チャールズ・ガーティエの持続可能な健康における混合INRS-UQAC研究ユニットのINRと共同監督の教師と研究者は述べました。 彼のチームとともに、彼は、抗ウイルス特性で長い間知られているカバノキの樹皮であるベトリン酸に大量に存在する分子を抽出しました。問題は、この分子が水に非常にひどく溶解し、体がそれを吸収するのに苦労しているため、薬での使用を複雑にしたことです。 カバノキの樹皮には、抗ウイルス特性のために長い間知られている分子である大量のベトリン酸が含まれています。 (érickLabbé/Archives le soleil)革新的な「キメラル」分子この欠点を克服するために、チャールズ・ゴーティエのチームは、特定の砂糖を加えることでベトリン酸分子を変更しました。ルイスX。 この化学的修飾により、バーチの樹皮から抽出された分子の構造を変更し、新しいキメラル化合物(2つのヘッド)、サポニンを作成することが可能になりました。 この新しい分子は、科学文献でこれまでに説明されたことがありませんでした。ただし、最初に抗ウイルス治療での使用を促進する利点を表しています。これは、コンクリート酸よりも水と生物学的環境で溶けやすいため、特に毒性がなく、したがってヒト細胞の危険がないためです。 「それは免疫系内のウイルス粒子の侵入を防止します。それはあなたが感染した後は治療ではなく、潜在的に予防的な治療です。明らかに、私たちは前臨床研究での最初のものです。」-INRSの研究者、チャールズ・ガウヒエ教師および研究者のチャールズ・ゴーティエによって監督された、持続可能な健康におけるINRS-UQAC混合研究ユニットの研究者チーム。 (INRS)Lewis Sugarは、免疫系の細胞の受容体の1つをブロックします(DC-SignおよびL-Sigと呼ばれます)。これらの受容体はHIVによってリンパ球に感染するために使用され、サポニンはウイルスの主な標的であるCD4+細胞に拡散します。 「私たちの研究は、サポニンが非常に低い用量であっても、HIV移動メカニズムをCD4+細胞にブロックすることがこれまでに発見された最も効果的であることを示しています」と、炭水化物や天然物の専門家でもあるチャールズ・ゴーティエは続けます。Oscar Javier Gamboa Marin、INRSの生物学の博士課程学生、および研究の最初の著者。 (INRS)「母乳育児の最初の数ヶ月で、母乳に新生児をHIV感染から保護できるオリゴ糖が含まれていることが知られていますが、SaponinsがDC-SignおよびL-Sign受容体を介してHIV侵入ルートを阻害できることを実証しました」シモン・フレイザー大学のコラボレーターであるラルフ・パントフレットと共に、チャールズ・ゴーティエのチームは、今のところ5つのHIV株でこれらの新しい分子をテストしました。他のウイルスに適用できます「これらの分子をブロックするHIVの主な入り口の1つです。しかし、この方法では、エボラウイルス、SARS-COV-2、デング熱ウイルスなど、他のウイルスも使用できます」したがって、これらのサポニンは、たとえばHIVの場合の性別中に、ウイルスとの最初の接触から感染をブロックできるため、広いスペクトル抗ウイルス剤の開発の基礎として機能する可能性があります。 サポニンには、特にウイルスの影響を受けた細胞への標的を促進することにより、将来の仕事で抗ウイルス活性を高め、HIVに対する効率を向上させることができるMullerの区別もあります。INRSの研究者チーム。 (INRS)これらの結果から医薬品を作成するにはまだ早すぎますが、数年後には、HIVに対するこの予防的治療は、性器に局所的に塗布するためにクリームの形をとることができます。 「将来、この分子に何かを追加して抗ウイルスワクチンの補助剤を発症する方法があります。これは、ウイルス感染を防ぎながら免疫系を高めるでしょう」と研究者は述べ、基地での開始プロジェクトであることを示しています。手順を簡素化します これらのサポニン分子を達成する前に数十のステップがあり、チャールズゴーティエは特に、3つの糖(ガラクトース、フコース、ガラクトサミン)を含むルイス糖の変換を取り巻く人々を単純化したいと考えています。 DC-Sign受容体との主な相互作用があるのはフコースであり、研究者はサポニンを作成しようとしていますが、フコースとのみです。これらのステップの削減は、これらの分子の産業スケーリングにとって利点となります。 Charles Gauthierは、製品のマーケティングに到着する前に、まだ多くのステップを越える必要があることに同意します。 (INRS)「たとえば、私たちにはまだ作業があります。これらの分子を単純化し、他のグループを追加し、これらのコンポーネントの効率を改善するために抗ウイルス活性構造の関係を実行します。戦争のもう1つの神経は、HIVに対する予防治療を開発することを最終的に期待するために行われている研究を実行するための資金を見つけることです。 この作品の結論は、科学ジャーナルによって公開されました 化学 - ヨーロッパのジャーナル そして、ポーランドでの議会の一環として、来週科学界に提示されます。 #UQACとINRはHIVに対する大きな進歩に貢献しています

UQACとINRは、HIVに対する大きな進歩に貢献しています

「エイズのある人は薬物の干し療法に従う必要があり、彼らは自分自身を治療することはなく、症状を防ぐだけでなく、治療は主に炎症と毒性に関連して望ましい効果を引き起こします」と、チャールズ・ガーティエの持続可能な健康における混合INRS-UQAC研究ユニットのINRと共同監督の教師と研究者は述べました。

彼のチームとともに、彼は、抗ウイルス特性で長い間知られているカバノキの樹皮であるベトリン酸に大量に存在する分子を抽出しました。問題は、この分子が水に非常にひどく溶解し、体がそれを吸収するのに苦労しているため、薬での使用を複雑にしたことです。

革新的な「キメラル」分子

この欠点を克服するために、チャールズ・ゴーティエのチームは、特定の砂糖を加えることでベトリン酸分子を変更しました。ルイスX。

この化学的修飾により、バーチの樹皮から抽出された分子の構造を変更し、新しいキメラル化合物(2つのヘッド)、サポニンを作成することが可能になりました。

この新しい分子は、科学文献でこれまでに説明されたことがありませんでした。ただし、最初に抗ウイルス治療での使用を促進する利点を表しています。これは、コンクリート酸よりも水と生物学的環境で溶けやすいため、特に毒性がなく、したがってヒト細胞の危険がないためです。

「それは免疫系内のウイルス粒子の侵入を防止します。それはあなたが感染した後は治療ではなく、潜在的に予防的な治療です。明らかに、私たちは前臨床研究での最初のものです。」

-INRSの研究者、チャールズ・ガウヒエ教師および研究者のチャールズ・ゴーティエによって監督された、持続可能な健康におけるINRS-UQAC混合研究ユニットの研究者チーム。

Lewis Sugarは、免疫系の細胞の受容体の1つをブロックします(DC-SignおよびL-Sigと呼ばれます)。これらの受容体はHIVによってリンパ球に感染するために使用され、サポニンはウイルスの主な標的であるCD4+細胞に拡散します。

「私たちの研究は、サポニンが非常に低い用量であっても、HIV移動メカニズムをCD4+細胞にブロックすることがこれまでに発見された最も効果的であることを示しています」と、炭水化物や天然物の専門家でもあるチャールズ・ゴーティエは続けます。

Oscar Javier Gamboa Marin、INRSの生物学の博士課程学生、および研究の最初の著者。

「母乳育児の最初の数ヶ月で、母乳に新生児をHIV感染から保護できるオリゴ糖が含まれていることが知られていますが、SaponinsがDC-SignおよびL-Sign受容体を介してHIV侵入ルートを阻害できることを実証しました」

シモン・フレイザー大学のコラボレーターであるラルフ・パントフレットと共に、チャールズ・ゴーティエのチームは、今のところ5つのHIV株でこれらの新しい分子をテストしました。

他のウイルスに適用できます

「これらの分子をブロックするHIVの主な入り口の1つです。しかし、この方法では、エボラウイルス、SARS-COV-2、デング熱ウイルスなど、他のウイルスも使用できます」

したがって、これらのサポニンは、たとえばHIVの場合の性別中に、ウイルスとの最初の接触から感染をブロックできるため、広いスペクトル抗ウイルス剤の開発の基礎として機能する可能性があります。

サポニンには、特にウイルスの影響を受けた細胞への標的を促進することにより、将来の仕事で抗ウイルス活性を高め、HIVに対する効率を向上させることができるMullerの区別もあります。

INRSの研究者チーム。

これらの結果から医薬品を作成するにはまだ早すぎますが、数年後には、HIVに対するこの予防的治療は、性器に局所的に塗布するためにクリームの形をとることができます。

「将来、この分子に何かを追加して抗ウイルスワクチンの補助剤を発症する方法があります。これは、ウイルス感染を防ぎながら免疫系を高めるでしょう」と研究者は述べ、基地での開始プロジェクトであることを示しています。

手順を簡素化します

これらのサポニン分子を達成する前に数十のステップがあり、チャールズゴーティエは特に、3つの糖(ガラクトース、フコース、ガラクトサミン)を含むルイス糖の変換を取り巻く人々を単純化したいと考えています。

DC-Sign受容体との主な相互作用があるのはフコースであり、研究者はサポニンを作成しようとしていますが、フコースとのみです。これらのステップの削減は、これらの分子の産業スケーリングにとって利点となります。

Charles Gauthierは、製品のマーケティングに到着する前に、まだ多くのステップを越える必要があることに同意します。

「たとえば、私たちにはまだ作業があります。これらの分子を単純化し、他のグループを追加し、これらのコンポーネントの効率を改善するために抗ウイルス活性構造の関係を実行します。

戦争のもう1つの神経は、HIVに対する予防治療を開発することを最終的に期待するために行われている研究を実行するための資金を見つけることです。

この作品の結論は、科学ジャーナルによって公開されました 化学 – ヨーロッパのジャーナル そして、ポーランドでの議会の一環として、来週科学界に提示されます。

#UQACとINRはHIVに対する大きな進歩に貢献しています

執筆者について: nipponese

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