全球合作以应对疫情:Covid-19-NMR联盟

建立全球科研网络,通力合作以应对新冠肺炎大流行

Covid19-NMR联盟于2020年3月在德国法兰克福的歌德大学成立,并迅速发展成为一个国际联盟。

今天,来自世界各地的科学家正在进行独特的合作,基于开放的科学原则,利用核磁共振技术研究新冠肺炎病毒。布鲁克采访了联盟成员,请他们详细介绍作为一种新型研究方法的核磁共振技术及其最新发现,他们将如何共同解决这一课题,并通过研究结果的共享机制,比普通研发进程更快地找到有效治疗新冠肺炎的药物。

* 仅供研究使用

欢迎您观看下列Covid19-NMR联盟成员的采访视频:

走进磁共振:布鲁克的 Covid-19 NMR 项目

采访 Covid19-NMR 联盟成员

Teresa Carlomagno

德国汉诺威大学化学系

Make Magnetic Resonance more relevant - Teresa Carlomagno

利用核磁共振在分子水平上了解Covid-19

在Biomolekulares Wirkstoffzentrum(BMWZ),Teresa Carlomagno教授和她的小组利用固体核磁共振(NMR)来处理RNA的结构,了解结构化和非结构化分子之间的相互作用以及这如何影响可药性。在COVID-19 NMR联盟中,她正在努力了解SARS-CoV-2病毒的蛋白质和RNA如何相互作用,以阻止宿主细胞中蛋白质的产生。

Harald Schwalbe

德国,法兰克福歌德大学

Make Magnetic Resonance more relevant - Harald Schwalbe

揭开Covid-19 NMR联盟背后的灵感之门

Harald Schwalbe教授博士在法兰克福歌德大学工作,是基于核磁共振(NMR)的RNA、蛋白质及其复合体的结构生物学专家。

他在新冠肺炎大流行病初始阶段成立了Covid-19 NMR联盟,这是一个国际化团体,目前在全世界70个国家有50多个研究伙伴。

Markus Zweckstetter

德国,哥廷根马克斯普朗克研究所,德国神经退行性疾病中心

Make Magnetic Resonance more relevant - Markus Zweckstetter

Covid-19 NMR国际项目

Markus Zweckstetter博士是一位核磁共振(NMR)波谱学家,他利用NMR研究生物学中最具挑战性的分子,包括大型大分子复合物、膜蛋白和生物分子凝结物等等。

Carolin Hacker

德国,法兰克福 SIGNALS GmbH & Co. KG

Make Magnetic Resonance more relevant - Carolin Hacker

核磁共振研究的数据管理改进

Carolin Hacker博士在歌德大学的SIGNALS工作,该公司的成立是为了促进研究和科学工作流程的数字化。Hacker博士专攻核磁共振(NMR)数据集管理,她的团队负责监督一个单一的中央数据中心,Covid-19 NMR联盟的所有科学数据都储存在这里。

Mei Hong

美国,剑桥,麻省理工学院(MIT)

Make Magnetic Resonance more relevant - Mei Hong

核磁共振的力量

麻省理工学院化学教授Mei Hong讲述了高分辨率固体核磁共振(NMR)的潜力,以帮助解决世界医疗保健行业面临的挑战。

Jesús Jiménez-Barbero

西班牙,Derio,Bizkaia,生物科学合作研究中心(CIC bioGUNE)

Make Magnetic Resonance more relevant - Jesús Jiménez-Barbero

利用核磁共振了解糖类在COVID-19中的作用

在CIC bioGUNE,Jesús Jiménez-Barbero教授和他的小组利用核磁共振(NMR)来研究糖类在与病理事件和传染病有关的分子识别中的作用。在COVID-19 NMR联盟内,他们正在努力了解作为病毒第一交互点的穗状糖蛋白的受体结合域。

Lucia Banci

意大利,佛罗伦萨大学欧洲核磁研究中心(CERM)

Make Magnetic Resonance more relevant - Lucia Banci

研究联盟彰显了合作的力量

意大利佛罗伦萨大学的研究人员非常激动,能够使用世界上最大的核磁共振仪器去探索机会并承担科研责任。这也促成了推动边界的结果,有助于解决迄今为止最棘手的双分子科学挑战之一。

Eldon Ulrich

美国,威斯康星州,麦迪逊,生物磁共振数据库(BMRB)

Make Magnetic Resonance more relevant - Eldon Ulrich

利用数据促进 NMR 研究

生物磁共振数据库(BMRB)旨在增强科学家对生物系统的结构、动力学和化学分析的能力,并支持生物分子核磁共振波谱学的进一步发展。

Andreas Schlundt

德国,法兰克福歌德大学

Make Magnetic Resonance more relevant - Andreas Schlundt

拓展RNA-蛋白质相互作用方面的专业知识

Andreas Schlundt博士和他的小组正在寻求了解核糖核酸(RNA)冠状病毒蛋白复合物的结构。然后他们正在利用这些信息来了解序列是否对“可药性”有明显的影响。

Katja Petzold

瑞典,斯德哥尔摩,瓦伦堡学院研究员

Make Magnetic Resonance more relevant - Katja Petzold

核磁共振揭示了RNA形式的变化如何传递病毒的功能

Petzold博士领导的小组利用核磁共振(NMR)建立核糖核酸(RNA)的结构和功能,RNA构成了某些人类病原体的遗传物质,这与调查SARS-CoV-2这种RNA病毒高度相关。

Lucio Frydman

以色列,雷霍沃特魏茨曼科学研究院

Make Magnetic Resonance more relevant - Lucio Frydman

核磁共振:在物理学、化学和生物学之间的交汇处

在Weizmann科学研究所,Lucio Frydman教授的主要工作是利用核磁共振(NMR)来研究物质和分子的结构。将此转化为COVID-19研究,他和研究团队正在开发新的工具,以帮助更好地了解病毒的RNA结构和药物的结合能力。

José Gallego

西班牙,瓦伦西亚天主教大学

Make Magnetic Resonance more relevant - José Gallego

利用核磁共振帮助消除SARS-CoV-2病毒

Jose Gallego教授是西班牙瓦伦西亚天主教大学的研究教授,目前正在Covid-19 NMR联盟内工作,研究通过与人类细胞中的RNA结构结合而发挥作用的抗病毒药物的潜力。

Georgios Spyroulias

希腊,佩特雷大学药学系

Make Magnetic Resonance more relevant - Georgios Spyroulias

COVID-19 NMR 国际项目

Georgios Spyroulias教授在Covid-19 NMR联盟项目中工作,利用核磁共振(NMR)发现病毒蛋白与宿主蛋白的反应方式。

Martin Blackledge

法国,Grenoble 结构生物学研究所

Make Magnetic Resonance more relevant - Martin Blackledge

快速核磁共振揭示棘手的病毒蛋白机制

大多数蛋白质,包括SARS-CoV-2上非常熟悉的穗状蛋白,一旦在原位就会形成一种功能性的形状,称为三维折叠。核磁共振使科学家能够研究这些高度动态的蛋白质的行为,直至原子级的分辨率。