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新研究揭示紫外线如何降解冠状病毒
发布日期:2024-01-31 09:08:38  稿源:cnBeta.COM

SARS-CoV-2 病毒颗粒由包含病毒遗传信息的核酸链核心组成,核酸链被一层脂质膜包围,膜上有蛋白质突起。每个组成部分都是感染所必需的。新研究揭示了如何利用光来消灭污染物体表面的传染性冠状病毒颗粒。科学家们对如何彻底消毒手术室等环境中的病毒(如导致COVID-19大流行的SARS-CoV-2病毒)很感兴趣。

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南安普顿大学的一项研究发现,紫外线激光通过破坏 SARS-CoV-2 的遗传物质和蛋白质尖峰,有效地使其失活。这一发现加深了人们对基于光的病毒灭活的理解,为在传统方法不可行的环境中采用新型消毒方法铺平了道路。资料来源:南安普顿大学

南安普顿大学的研究人员研究了紫外线激光如何通过影响这些关键成分来摧毁病毒。通过使用两种不同波长的专用紫外线激光,科学家们能够确定每种病毒成分在强光下是如何降解的。他们发现基因组材料对降解非常敏感,而蛋白质尖峰则失去了与人体细胞结合的能力。

紫外线包括 UVA、UVB 和 UVC 光。从太阳照射到地球表面的频率低于 280 纳米的紫外线很少。南安普顿的研究小组在研究中使用的正是这种较少研究的紫外线,因为它具有消毒特性。紫外线会被不同的病毒成分强烈吸收,包括遗传物质(约 260 纳米)和蛋白质尖峰(约 230 纳米),因此研究小组选择了 266 纳米和 227 纳米的激光频率用于该项目。

由苏梅特-马哈詹(Sumeet Mahajan)教授领导的南安普顿大学科学家与激光器制造商 M Squared Lasers 的科学家密切合作,共同撰写的研究报告发表在美国化学学会期刊《ACS Photonics》上。研究小组发现,266 纳米光在低功率下会造成RNA损伤,影响病毒的遗传信息。266 纳米光还破坏了 SARS-CoV-2 棘突蛋白的结构,通过分解二硫键和芳香族氨基酸降低了其与人体细胞结合的能力。

227 纳米波长的光对 RNA 损伤的诱导作用较弱,但对通过氧化(一种涉及氧气的化学反应)破坏蛋白质的作用较强,因为氧化会使蛋白质结构解体。重要的是,SARS-CoV-2 是 RNA 病毒中基因组最大的病毒之一。这使它对基因组损伤特别敏感。

马哈詹教授说:"光灭活空气传播的病毒为我们的公共场所和敏感设备的消毒提供了一种多功能工具,否则传统方法可能难以消除这些场所和设备的污染。现在我们了解了病毒中的分子成分对光灭活的不同敏感性,这为我们提供了精细调整消毒技术的可能性。"

光基失活技术之所以受到广泛关注,是因为它的应用范围很广,而传统的液基失活方法并不适用。现在,人们对失活机理有了更深入的了解,这是推广该技术的重要一步。

编译来源:ScitechDaily

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