《2月25日_NIH资助加州大学圣地亚哥分校3300万美元用于新冠诊断项目》

  • 来源专题:COVID-19科研动态监测
  • 编译者: zhangmin
  • 发布时间:2021-03-01
  • Eurekalert!网站2月25日消息称,加州大学圣地亚哥分校获得了美国国立卫生研究院(NIH)对五个快速诊断诊断(RADx)项目的资助,四年内总计近3300万美元。RADx计划的目的是加快COVID-19测试技术的开发、商业化和实施方面的创新。
    RADx计划中有多个项目,包括RADx医疗卫生缺乏的人群(RADx-UP)项目,旨在理解为什么某些社区受到COVID-19的影响过大,并减少与这些差距有关的因素。RADx-Radical(RADx-rad)项目,支持解决COVID-19测试中的空白的创新方法。
    加州大学圣地亚哥分校的RADx-rad和RADx-UP项目包括:
    1) RADx-rad发现与数据:联盟协调中心项目组织
    该项目将使用先进的数据管理来协调新冠肺炎诊断技术创新开发商组成的联盟。加州大学圣地亚哥分校和德克萨斯大学休斯顿分校健康科学中心的合作伙伴关系汇集了信息学/数据科学家和传染病专家,他们将标准化病毒样本、测试、程序和数据,以便以有意义的方式整合和共享数据。
    2) 利用技术创新和社区参与的方式为妇女和儿童优化COVID-19检测
    本研究将对美国和墨西哥边境附近圣地亚哥地区的孕妇和儿童进行COVID-19检测,该地区已被指出是COVID-19发病率最高的地区。
    3) 对在圣地亚哥社区卫生中心医疗卫生条件缺乏的人群和弱势人群进行COVID-19检测
    加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员将开发、测试和评估一个快速、可扩展的项目,以加强圣地亚哥地区社区卫生中心的COVID-19测试。对无症状、严重感染的高危人群进行检测。
    4) 诊断和预测SARS-CoV-2相关疾病患儿的风险
    该项目将研究所有针对已知人类冠状病毒的抗体库,并确定预先存在的针对其他冠状病毒的抗体如何影响儿童急性SARS-CoV-2感染和多系统炎症综合症的免疫反应。
    5) 验证用于监测COVID-19的智能口罩
    该项目将开发一种“智能口罩”,当接触到唾液中的COVID-19的酶(SARS病毒特有的Mpro和PLP蛋白酶)时,会改变颜色。当受试者呼吸和说话时,口罩会将它们从气雾化的唾液中浓缩出来。正在利用生物库的唾液样本来帮助确定口罩的特异性。
    原文链接:https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/uoc--nau022521.php

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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-01-02
    • 加利福尼亚大学圣地亚哥分校的一个生物学家和化学家小组从美国能源部获得200万美元,用于开发以藻类为原料制造产品的新方法。 加州大学圣地亚哥分校生物科学系的项目首席研究员斯蒂芬·梅菲尔德(Stephen Mayfield)将牵头开发新的平台,生产以生物为基础的单体,用于制造可再生和可生物降解的塑料聚合物聚氨酯。 “我们建议开发新颖的藻类平台的一个关键单体的生产用于制造聚氨酯聚合物,同时开发基本工具,以便提高藻生产系统,将加速过程从最初的概念到市场供应,”梅菲尔德说,他加州中心藻类 这项拨款是美国能源部最近宣布的8000万美元生物能源技术办公室计划的一部分,该计划支持36个生物能源研发项目。除生物制品外,项目还包括可再生碳氢化合物燃料和非食品生物质和废料原料的能源。 梅菲尔德说,美国能源部和其他机构正在为生物产品和市场投资新的制造方法,包括将用于日常用品中各种塑料的海藻聚合物。以藻类生物为基础的生产努力在成本上与使用化石资源生产的塑料产品竞争。 梅菲尔德说:“这项拨款是美国能源部和其他机构支持‘生物经济’的一项重大新举措的一部分。“在创造新就业机会、开发新先进材料和新产品方面,这是增长最快的行业之一。” 梅菲尔德的实验室正在开发用于人类和动物食品和饲料生产的藻类,并将其作为生产用于治疗或工业酶的重组蛋白的平台。他还与加州大学圣地亚哥分校化学与生物化学系教授迈克尔·Burkart和跳过幽灵在发展可持续的基础产品,如革命藻类冲浪板和可再生的人字拖,努力的一部分取代三十亿年石油制成的鞋制造全球可持续和可降解鞋藻类。 根据Burkart的说法,作为一个社会,我们知道我们必须改变我们的消费习惯,这只能一步一步的发生。 “我们的策略是从可再生藻类原料一直到人们真正想买的产品,”伯克特解释说。“冲浪板非常成功,我们很高兴看到人们喜欢人字拖。”我们的目标是达到100%的可再生和生物降解性。我相信我们能够产生影响。 Pomeroy指出开发这种创新产品的必要性。 “生物燃料、可再生、可持续的材料是塑料工业的未来,”他说。“这些材料最初以石油为基础,现在必须重新设计,因为1)石油会耗尽,2)它们在环境中的持久性,太平洋中部的塑料垃圾堆就是证明。” 除了梅菲尔德、伯克卡特和波莫罗伊,该项目还包括21世纪食品和燃料的瑞安·辛可夫斯基。其他合作者包括加州大学戴维斯分校(UC Davis)、劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)、太平洋西北国家实验室(Pacific Northwest National Laboratory)和乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)的敏捷BioFoundry成员。 ——文章发布于2018年12月31日
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    • 编译者:陈方
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