引言:

科學期刊《自然》(Nature)於 2026 年 5 月 9 日發表一篇研究,揭示了利用冷電漿(Cold Atmospheric Plasma, CAP)產生的活性物質,能透過氧化與硝化壓力有效抑制腺相關病毒(Adeno-associated virus, AAV)的活性。這項研究成果為病毒滅活技術開闢了新途徑,有望在生物醫學、環境消毒等領域帶來革新。

冷電漿技術原理與應用前景

冷電漿是一種部分電離的氣體,包含多種活性物質,如活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)和活性氮(Reactive Nitrogen Species, RNS)。這些活性物質具有強氧化能力,能與生物分子產生反應,進而破壞病毒的結構和功能。

研究指出,冷電漿技術具有操作簡便、滅活效率高、適用範圍廣等優點。相較於傳統的物理或化學滅活方法,冷電漿技術能在較短時間內,以更溫和的條件實現病毒滅活,降低對環境和生物材料的損害。因此,冷電漿技術在醫療器械消毒、食品保鮮、空氣淨化等領域具有廣闊的應用前景。

研究方法與實驗結果

研究團隊利用冷電漿裝置產生特定種類和濃度的活性物質,並將其作用於腺相關病毒樣本。透過一系列生物化學和分子生物學實驗,評估病毒的活性變化和結構損傷程度。

實驗結果顯示,經過冷電漿處理後,腺相關病毒的感染能力顯著下降,病毒外殼蛋白出現氧化和硝化修飾,基因組完整性受到破壞。研究人員進一步分析了活性氧和活性氮在病毒滅活過程中的作用機制,發現它們能與病毒表面的胺基酸和核酸發生反應,導致病毒結構變性和功能喪失。

氧化與硝化壓力機制分析

研究團隊深入探討了氧化與硝化壓力在冷電漿滅活腺相關病毒中的作用機制。活性氧能直接氧化病毒外殼蛋白,導致其構象改變,影響病毒與宿主細胞的結合能力。同時,活性氮能與病毒基因組中的鹼基發生硝化反應,干擾病毒的複製和轉錄過程。

此外,研究還發現冷電漿產生的活性物質能誘導病毒產生氧化應激反應,進一步加劇病毒的損傷。這種多重作用機制使得冷電漿技術能更有效地抑制病毒活性,降低病毒感染風險。研究團隊認為,透過調控冷電漿的參數,可以優化病毒滅活效果,並降低對周圍環境的潛在影響。

Newsflash | Powered by GeneOnline AI
For any suggestion and feedback, please contact us.
原始資料來源: GO-AI-6號機
Date: May 9, 2026