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鼻病毒高发季:科研视角下的病毒解析与研究工具助力

发表时间:2026-01-19

随着冬季到来,天气逐渐转冷,大部分呼吸道病原体在外界存活时间延长,呼吸道传染病传播风险增加。根据中国疾控中心1月8日发布的新《全国急性呼吸道传染病哨点监测情况》,2025年12月29日~2026年1月4日期间,无论是门急诊病例,还是住院病例,鼻病毒(Rhinovirus, RV)阳性率均排名第三,分别为5.7%、6.4%

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图1. 全国急性呼吸道传染病哨点监测情况

 

这流行趋势不仅对公共卫生防控提出挑战,更推动鼻病毒相关基础研究与转化医学探索进入高发期。对于科研工作者而言,如何突破鼻病毒研究中的经典瓶颈、依托前沿技术解析致病机制、开发高效实验工具,成为当前领域的核心探索方向。

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图2. 鼻病毒结构

 

一、鼻病毒核心生物学特征与致病机制

鼻病毒是直径约30nm的无包膜病毒,基因组为单股正链RNA,主要分为RV-A、RV-B、RV-C三个亚型,已识别的基因型近170种,临床中以A型和C型感染为主,且流行季节存在差异——C群多见于秋季,A群多在春季流行,其中C型更易导致低龄儿童下呼吸道感染和反复喘息发作,是儿科相关研究的重点关注亚型。新闻图片3

图3. 鼻病毒生命周期

 

其致病机制围绕"病毒入侵-复制-宿主应答"的完整链条展开:

1.受体依赖性入侵机制:

不同亚型鼻病毒的受体选择具有显著特异性。RV-A的绝大多数血清型及部分RV-B血清型通过ICAM-1途径入侵,部分RV-A与RV-B血清型依赖LDLR家族受体,而RV-C则以CDHR3为特异性受体,且CDHR3基因多态性已被证实与儿童重症喘息及哮喘易感性密切相关,这一受体差异为病毒阻断研究提供了明确靶点。

2.病毒复制关键蛋白功能:

结构蛋白VP1、VP2、VP3、VP4构成病毒衣壳,其中VP1直接参与受体结合,是中和抗体及衣壳结合型抑制剂研发的核心靶点;非结构蛋白中,3C蛋白酶(3Cpro)和RNA依赖的RNA聚合酶(3Dpol)在病毒蛋白加工和基因组复制中发挥关键作用,是小分子抗病毒药物开发的重点靶标,而2B、2C蛋白则通过调控膜结构与复制复合体形成,参与病毒复制微环境构建。

3.宿主免疫与炎症反应:

鼻病毒感染可快速激活宿主先天免疫,诱导IL-6、IL-8、CXCL10等多种炎症因子和趋化因子表达,这类炎症介质的持续释放与上呼吸道症状加重及下呼吸道并发症密切相关,尤其在儿童和哮喘易感人群中更为显著,其动态变化也是评估病毒致病性和宿主免疫状态的重要指标。

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图4. 鼻病毒种类及蛋白结构

 

二、当前鼻病毒研究的核心技术瓶颈

尽管鼻病毒是人类最常见的呼吸道病原体,但长期以来研究进展受限于多重技术障碍,成为高发背景下科研攻关的核心突破口:

1.体外培养体系的技术桎梏:

鼻病毒型别多样性(超160种)和宿主适应性差异给体外培养带来巨大挑战。尤其是RV-C亚型,自2006年被发现以来,近20年间始终缺乏稳定的体外培养模型——常规细胞系无法支持其感染复制,原代气道上皮细胞则存在获取难度大、无法连续扩增的问题,严重制约了RV-C致病机制与药物筛选研究,导致相关基础研究滞后于临床需求。

2.病毒-宿主互作机制的精准解析难题:

鼻病毒致病并非单纯的病毒复制损伤,而是病毒-宿主免疫调控网络失衡的结果。不同亚型与宿主受体结合的特异性差异、感染后炎症因子谱及抗病毒基因表达的组织特异性,使得传统bulk-seq技术难以捕捉单细胞层面的异质性反应,无法精准定位关键调控细胞亚群与分子通路,导致对"部分感染者引发重症或哮喘急性加重"的机制解析不透彻。

3.广谱防控策略研发的核心障碍:

鼻病毒血清型的高度多样性与频繁基因变异,使得特异性疫苗研发陷入困境——单一型别疫苗无法覆盖所有流行株,多价疫苗则面临免疫原性协同性难题。同时,当前尚无获批的特异性抗病毒药物,传统药物筛选多针对单一靶点,难以应对不同亚型的共性复制机制,亟需挖掘跨亚型的保守靶点以开发广谱抗病毒策略。

 

三、abinScience适配鼻病毒研究的科研工具体系:

靶点(Target) 目录号(Catalog No.) 产品名称(Product name)
HRV-14 VP4 VK102012 Recombinant HRV-14 VP4 Protein, N-GST & C-His
VK102014 Anti-HRV-14 VP4 Polyclonal Antibody
HRV-14 VP3 VK102032 Recombinant HRV-14 VP3 Protein, N-His
VK102034 Anti-HRV-14 VP3 Polyclonal Antibody
VK102033 Anti-HRV-14 Capsid protein VP3 Antibody (SAA2398)
HRV-14 VP2 VK102022 Recombinant HRV-14 VP2 Protein, N-His
VK102024 Anti-HRV-14 VP2 Polyclonal Antibody
HRV-14 VP1 VK102042 Recombinant HRV-14 VP1 Protein, N-His
VK102044 Anti-HRV-14 VP1 Polyclonal Antibody
VK102023 Anti-HRV-14 Capsid protein VP1 Antibody (SAA2397)
3C Protease VK794012 3C Protease
CD54/ICAM1 HY321011 Recombinant Human CD54/ICAM1 Protein, C-His
HY321021 Recombinant Human CD54/ICAM1 Protein, C-Fc
MY321011 Recombinant Mouse CD54/ICAM1 Protein, C-His
HY321107 Anti-Human CD54/ICAM1 Antibody (SAA0025)
HY321207 Anti-Human CD54/ICAM1 Antibody (SAA0026)
HY321014 Anti-Human CD54/ICAM1 Polyclonal Antibody
HY321056 Research Grade Anti-Human CD54/ICAM1 (MSH-TP15e)
Human IL6 HY328033 Anti-Human IL6 Antibody (SAA2008)
HY328010 InVivoMAb Anti-Human IL6 (Iv0022)
HY328196 Research Grade Anti-Human IL6/IFNb2 Antibody (MEDI 5117)
Human IL8 HY554013 Anti-Human IL8/CXCL8 Antibody (6G4)
HY554107 Anti-Human IL8/CXCL8 Antibody (SAA0376)
HY554010 InVivoMAb Anti-Human IL8/CXCL8 (Iv0023)
Human CXCL10 HY524010 InVivoMAb Anti-Human CXCL10/IP-10 (Iv0088)
HY524107 Anti-Human CXCL10/IP-10 Antibody (SAA0413)
HY524014 Anti-CXCL10/IP-10 Polyclonal Antibody

围绕鼻病毒研究核心瓶颈,abinScience打造覆盖“病毒入侵-复制-宿主应答”全链条的科研试剂解决方案。聚焦关键靶点,提供病毒结构蛋白、宿主受体及炎症因子相关抗体与重组蛋白,适配ELISA、FCM、Western Blot(WB)、免疫荧光(IF)等主流实验技术。以精准高效的产品,助力科研人员突破病毒多样性、体外培养难等障碍,加速致病机制解析、疫苗及抗病毒药物研发,为鼻病毒防控提供核心科研支撑。

 

References

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