|
|
2005 №1-2
[Содержание]
6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ
1-2.ХБ.450. Подавление in vitro антивирусными соединениями репликации вирусов Чикунгунья и леса Семлики: синергичное действие комбинации альфа-интерферона и рибавирина. In vitro inhibition of Chikungunyа and Semliki Forest viruses replication by antiviral compounds: synergistic effect of interferon-alpha and ribavirin combination. Briolant S., Garin D., Scaramozzino N., Jouan A., Crance J.M. Antiviral Res. 2004. 61, № 2, с. 111 –117. Англ. Вирусы Чикунгунья и леса Семлики были использованы для проверки активных антивирусных соединений против вирусов рода Alphavirus. Антивирусную активность оценивали по гашению цитопатического действия каждого альфавируса на клетки Vero и по снижению вирусного титра. Цитотоксичность оценивали по подавлению исключения трипановой сини из сливных культур клеток и по ингибированию клеточного роста. При использовании вирусов Чикунгунья и леса Семлики показатели избирательного действия человеческого рекомбинантного альфа-интерферона и йота-каррагенана были значительно выше такового рибавирина, который уже был изучен на ингибиторное действие на альфавирусные инфекции. По сравнению с рибавирином, 6-азауридин был более эффективен против вируса Чикунгунья и обнаружил аналогичную активность против вируса леса Семлики. Интерферон-альфа2b, глицирризин, 6-азауридин и рибавирин вызывали снижение титров обоих вирусов в зависимости от концентрации. Более того, комбинация интерферона-альфа2b и рибавирина обнаружила субсинергичное антивирусное действие и должна быть изучена относительно возможности применения при лечении инфекций, вызываемых этими вирусами. Dep. Biol. аgent. transmiss., Cent. Rech. Serv. Sante des Armees, La Tronche, Франция.
1-2.ХБ.451. Защита от сибиреязвенной токсемии гекса-D-аргинином in vitro и in vivo. Protection against anthrax toxemia by hexa-D-arginine in vitro and in vivo. Sarac M.S., Peinado J.R., Leppla S.H., Lindberg I. Infec. and Immun. 2004. 72, № 1, с. 602 –605. Англ. Предшественник протективного антигена сибиреязвенного токсина активируется в процессе протеолитического расщепления фурином или фуриноподобной протеазой. Авторы представляют данные, демонстрирующие, что маленький стабильный ингибитор фурина, гекса-D-аргинин-амид, задерживает развитие токсемии, вызываемой сибиреязвенным токсином, как в клетках, так и у живых животных, позволяя предполагать, что ингибирование фурина может быть разумным направлением при терапевтическом вмешательстве в сибирскую язву. Dep. Biochem. Mol. Biol., Louisiana St. Univ. Hlth. Sci. Cent., New Orleans, Louisiana, США.
1-2.ХБ.452.Антимикробные пептиды из морских беспозвоночных. Anti-microbial peptides from marine invertebrates. Tincu J.A., Taylor S.W. Antimicrob. Agents and Chemother. 2004. 48, № 10, с. 3645 –3654. Англ.
1-2.ХБ.453.Терапия экспериментальных псевдомонадных инфекций нереплицирующимся генетически модифицированным фагом. Therapy of experimental pseudomonas infections with a nonreplicating genetically modified phage. Hagens S., Habel A., von Ahsen U., von Gabain A., Blasi U. Antimicrob. Agents and Chemother. 2004. 48, № 10, с. 3817 –3822. Англ.
1-2.ХБ.454.Железо блокирует накопление и активность тетрациклинов у бактерий. Iron blocks the accumulation and activity of tetracyclines in bacteria. Avery A.M., Goddard H.J., Sumner E.R., Avery S.V. Antimicrob. Agents and Chemother. 2004. 48, № 5, с. 1892 –1894. Англ.
1-2.ХБ.455.Бактериолитические активности in vitro и in vivo фагов Escherichia coli: значение для фаговой терапии. In vitro and in vivo bacteriolytic activities of Escherichia coli phages: implications for phage therapy. Chibani-Chennoufi S., Sidoti J., Bruttin A., Kutter E., Sarker S., Brussow H. Antimicrob. Agents and Chemother. 2004. 48, № 7, с. 2558 –2569. Англ.
1-2.ХБ.456.Сравнительное действие ципрофлоксацина и цефтазидима на продуцирование цитокинов у больных с тяжелым сепсисом, вызванным грамотрицательными бактериями. Comparative effects of ciprofloxacin and ceftazidime on cytokine production in patients with severe sepsis caused by gram-negative bacteria. Gogos C.A., Skoutelis A., Lekkou A., Drosou E., Starakis I., Marangos M.N., Bassaris H.P. Antimicrob. Agents and Chemother. 2004. 48, № 8, с. 2793 –2798. Англ.
1-2.ХБ.457.Разработка de novo мощных антимикробных пептидов. De novo design of potent antimicrobial peptides. Frecer V., Ho B., Ding J.L. Antimicrob. Agents and Chemother. 2004. 48, № 9, с. 3349 –3357. Англ.
1-2.ХБ.458.Безыгольная вакцинация против сибирской язвы методом "кожного пятна". Needle-free skin patch vaccination method for anthrax. Matyas G.R., Friedlander A.M., Glenn G.M., Little S., Yu J., Alving C.R. Infec. and Immun. 2004. 72, № 2, с. 1181 –1183. Англ.
1-2.ХБ.459.Получение аттенуированных штаммов Yersinia pestis посредством мутагенеза методом мечения маркером в поисках новых кандидатов на вакцину. Generation of Yersinia pestis attenuated strains by signature-tagged mutagenesis in search of novel vaccine candidates. Flashner Y., Mamroud E., Tidhar A., Ber R., Aftalion M., Gur D., Lazar S., et al. Infec. and Immun. 2004. 72, № 2, с. 908 –915. Англ.
1-2.ХБ.460.Два исследования по оценке безопасности и иммуногенности живой вакцины из Shigella flexneri 2a (SC602) и экскреция вакцинных микроорганизмов североамериканскими добровольцами. Two studies evaluating the safety and immunogenicity of a live, attenuated Shigella flexneri 2a vaccine (SC602) and excretion of vaccine organisms in North American volunteers. Katz D.E., Coster T.S., Wolf M.K., Trespalacios F.C., Cohen D., Robins G., Hartman A.B., et al. Infec. and Immun. 2004. 72, № 2, с. 923 –930. Англ.
1-2.ХБ.461.Fc-Зависимые поликлональные антитела и антитела к белкам А и В наружной мембраны, но не к липополисахариду, защищают мышей SCID от летальной инфекции Rickettsia conorii. Fc-Dependent polyclonal antibodies and antibodies to outer membrane proteins A and B, but not to lipopolysaccharide, protect SCID mice against fatal Rickettsia conorii infection. Feng H.M., Whitworth T., Olano J.P., Popov V.L., Walker D.H. Infec. and Immun. 2004. 72, № 4, с. 2222 –2228. Англ.
1-2.ХБ.462.Защитные гуморальные реакции на коронавирус, связанный с тяжелым острым респираторным синдромом: значение для разработки эффективной белковой вакцины. Protective humoral responses to severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus: implications for the design of an effective protein-based vaccine. Pang H., Liu Y., Han X., Xu Y., Liang F., et al. J. Gen. Virol. 2004. 85, ч. 11, с. 3109 –3113. Англ.
1-2.ХБ.463.Анализ методом ПЦР-ОТ с дифференциальным дисплеем подобных эндотелиальным клеток ECV304, инфицированных вирусом денге типа 2, обнаруживает экспрессию информационных РНК многих человеческих генов, связанных с известными и новыми функциями. Differential display RI-PCR analysis of ECV304 endothelial-like cells infected with dengue virus type 2 reveals messenger RNA expression profiles of multiple human genes involved in known and novel roles. Liew K.J., Chow V.T. J. Med. Virol. 2004. 72, № 4, с. 597 –609. Англ.
1-2.ХБ.464.Вирус Нипах: вакцинация и изучение пассивной защиты у хомяков. Nipah virus: vaccination and passive protection studies in a hamster model. Guillaume V., Contamin H., Loth P., Georges-Courbot M.C., Lefeuvre A., Marianneau P., Chua K.B., et al. J. Virol. 2004. 78, № 2, с. 834 –840. Англ.
1-2.ХБ.465.Длительный иммунитет к поксвирусу, сильная помощь клеток CD4 и лучшая персистенция клеток CD4, чем CD8. Long-lived poxvirus immunity, robust CD4 help, and better persistence of CD4 than CD8T cells. Amara R.R., Nigam P., Sharma S., Lin J., Bostik V.
J. Virol. 2004. 78, № 8, с. 3811 –3816. Англ.
1-2.ХБ.466.Противооспенная ДНК-вакцина защищает обезьян от обезьяньей оспы. Smallpox DNA vaccine protects nonhuman primates against lethal monkeypox. Hooper J.W., Thompson E., Wilhelmsen C., Zimmerman M., Ichou M.A., Steffen S.E., Schmaljohn C.S., Schmaljohn A.L., Jahrling P.B. J. Virol. 2004. 78, № 9, с. 4433 –4443. Англ.
1-2.ХБ.467.Безопасность и эффективность химерной тетравалентной вакцины против вирусов желтой лихорадки/денге у обезьян. Safety and efficacy of chimeric yellow fever-dengue virus tetravalent vaccine formulation in nonhuman primates. Guirakhoo F., Pugachev K., Zhang Z., Myers G., Levenbook I., Draper K., Lang J., et al. J. Virol. 2004. 78, № 9, с. 4761 –4775. Англ.
1-2.ХБ.468.Опасность, смерть и ДНК-вакцины. Danger, death and DNA vaccines. Bergmann-Leitner E.S., Leitner W.W. Microb. and Infect. 2004. 6, № 3, с. 319 –327. Англ.
1-2.ХБ.469.Роль mhc-полиморфизма в устойчивости к микробам. The role of mhc polymorphism in anti-microbial resistance. Nikolich-Zugich J., Fremont D.H., Miley J.J., Messaoudi I. Microb. and Infect. 2004. 6, № 5, с. 501 –512. Англ.
1-2.ХБ.470.Узнавание микробов врожденной иммунной системой посредством Nod1 и Nod2: значение для заболевания. Innate immune recognition of microbes through Nod1 and Nod2: implications for disease. Carneiro L.A., Travassos L.H., Philpott D.J. Microb. and Infect. 2004. 6, № 6, с. 609 –616. Англ.
|