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Nanozymes au sauvetage - rôle potentiel en combattant COVID-19

Le coronavirus 2 (SARS-CoV-2) de syndrôme respiratoire aigu sévère est un virus ARN monocatenaire de positif-sens codant trois non-structurels, structurelles, et annexes protéines. Il est hautement infectieux et a entraîné la pandémie COVID-19 actuelle qui a sévèrement influencé les systèmes de santé publics globaux et l'économie mondiale. La manifestation de la maladie 2019 de coronavirus (COVID-19) est l'un des plus grands défis de santé publique du siècle.

Pendant que la pandémie continue à faire rage en circuit dans beaucoup de pays, se développant et la distribution des vaccins sûrs et efficaces contre SARS-CoV-2 est de haute priorité.

Les vaccins SARS-CoV-2 multiples ont été reconnus pour l'usage jusqu'ici, avec plus dans le pipeline. Cependant, la production à grande échelle des vaccins avec la bonnes efficacité, accessibilité, et accessibilité demeure un défi important.

Les réinfections après immunisation et les incertitudes dans les caractéristiques d'essai de quelques vaccins prouvent que le procédé développement et de déploiement vaccinique a besoin d'enquête postérieure.

L'émergence des variantes neuves SARS-CoV-2 et plus infectieuses avec des capacités immunisées possibles d'évasion est également un sujet d'inquiétude important.

Une urgence globale de santé telle que cette pandémie nécessite le développement urgent des outils pour le diagnostic rapide et les options avancées de demande de règlement pour l'atténuation de la maladie. En dépit des développements importants dans la diagnose et le contrôle de SARS-CoV-2 pendant la première étape, il y a toujours une nécessité pressante de trouver des solutions efficaces pour finir cette pandémie.

La nanotechnologie a beaucoup d'approches qui peuvent être employées pour combattre grâce actuelle de crise à la souplesse d'utilisation, au coût bas, à la facilité d'emploi, et au de forte stabilité des nanomaterials.

Avantages de nanozyme et de leurs applications possibles dans le combat contre la maladie 2019 (COVID-19) de coronavirus.
Avantages de nanozyme et de leurs applications possibles dans le combat contre la maladie 2019 (COVID-19) de coronavirus.

mimetics ou nanozymes Nanomaterial basés sur d'enzymes comme agents antiviraux

Pendant les dernières décennies, les chercheurs ont développé les enzymes artificielles pour beaucoup d'applications. Récent, ils ont déployé le mimetics ou les nanozymes nanomaterial basés sur d'enzymes en diagnostic et thérapeutique. Applications de découverte de Nanozymes dans applications biomédicales variées, y compris des agents antiviraux et le traitement du cancer.

Bien qu'il soit évident que les seules caractéristiques des nanozymes puissent aider surmontez les défis dans le diagnostic précoce et la demande de règlement de COVID-19, leur potentiel et cotisation en combattant cette pandémie en termes de dépistage rapide, inhibition virale aux étapes variées, et stratégies efficaces de mise au point de vaccin ne sont pas entièrement explorées.

Les chercheurs des EAU et du Pakistan ont récent réalisé une analyse globale des mises à jour récentes sur des nanozymes et de leurs applications possibles en trouvant et en traitant l'infection SARS-CoV-2. Leur papier publié dans les Nanomaterials de tourillon discute le potentiel et l'utilisation des nanozymes en combattant COVID-19.

Mécanisme possible de la méthode ELISA nanozyme-assistée de sandwich (ELISA) pour le dépistage SARS-CoV-2.
Mécanisme possible de la méthode ELISA nanozyme-assistée de sandwich (ELISA) pour le dépistage SARS-CoV-2.

Les résultats montrent les voies variées dont la thérapeutique nanomaterial basée sur pourrait aider l'infection du palan SARS-CoV-2

L'analyse prouve que les nanozymes ont des similitudes morphologiques et physico-chimiques avec SARS-CoV-2, et ils peuvent nuire la durée de vie utile du virus. Ils peuvent également empêcher l'entrée virale dans les cellules hôte en bloquant la pièce d'assemblage du virus ou en empêchant la réplication du virus. Nanozymes peut également bloquer la synthèse d'ARN viral et l'ensemble viral, qui est une autre stratégie efficace pour arrêter le viral infection. Les nanozymes d'oxyde de fer (IONzymes) ont sensiblement amélioré la capacité défensive de PPEs tel que des facemasks en empêchant des actions virales.

L'efficacité des vaccins SARS-CoV-2 peut être améliorée en ajoutant les nanozymes immunomodulateurs ou en les employant comme adjuvants dans les vaccins. les particules de type viral basées sur Nanozyme qui peuvent imiter SARS-CoV-2 peuvent produire l'immunité durable dans les bénéficiaires sans exposition aux composantes virulentes.

Mécanisme possible d
Mécanisme possible d'inactivation de virus : (a) en bloquant l'entrée virale, (b) en empêchant la synthèse d'ARN viral, (c) en bloquant l'ensemble et la prolifération viraux.

Nanozymes peut également être employé pour diminuer le choc d'autres défis tels que la résistance antimicrobienne à l'avenir. En conclusion, on s'attend à ce que des nanozymes ou la thérapeutique nanomaterial basée sur jouent un rôle important en abordant cette pandémie.

Une recherche plus profonde sur des nanozymes est indispensable de comprendre et aborder leurs effets inverses

Les stratégies antivirales efficaces sont importantes pour réduire à un minimum la prolifération virale, les dégâts cellulaires par le virus, et la fréquence de la mutation. Selon les auteurs, les futurs projets de recherche peuvent explorer des combinaisons variées des nanozymes biocompatibles pour élargir le spectre antiviral contre SARS-CoV-2 et d'autres coronaviruses humains.

En dépit des caractéristiques et des applications possibles prometteuses des nanozymes, leur sélectivité et nanotoxicity inférieurs limitent leurs applications biomédicales. Ainsi, une recherche plus profonde sur des nanozymes a pu aider à améliorer l'efficacité des traitements antiviraux et à réduire leurs effets inverses.

Les auteurs mettent en valeur également de futurs sens de recherches et applications possibles des nanozymes dans la demande de règlement de diagnostic précoce et de se développer de SARS-CoV-2. Ils croient que ce travail préparera le terrain vers le développement de la diagnose rapide et sensible de finir la crise COVID-19.

Journal reference:
Susha Cheriyedath

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Susha Cheriyedath

Susha has a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Chemistry and Master of Science (M.Sc) degree in Biochemistry from the University of Calicut, India. She always had a keen interest in medical and health science. As part of her masters degree, she specialized in Biochemistry, with an emphasis on Microbiology, Physiology, Biotechnology, and Nutrition. In her spare time, she loves to cook up a storm in the kitchen with her super-messy baking experiments.

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