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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:宋金妙 冯含笑 王书贤 王慧[1] 刘康凡 薛永亮 刘忠 宋宁宁 SONG Jin-miao;FENG Han-xiao;WANG Shu-xian
机构地区:[1]潍坊医学院生命科学与技术学院,山东潍坊261053 [2]鲁南药业集团哺乳动物细胞高表达国家工程实验室,山东临沂276006 [3]东营市河口区中医院,山东东营257000
出 处:《中国预防兽医学报》2023年第4期434-440,共7页Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine
基 金:国家自然科学基金(31873014);山东省青年创新人才引进与发展项目。
摘 要:结核分枝杆菌复合群是引起结核病(Tuberculosis,TB)的主要病原菌,其中结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis,MTB)与牛分枝杆菌(Mycobacterium bovis)是人类结核病的主要病原[1]。随着世界贸易的飞速发展及全球供应链的不断重构,人畜共患TB对全球人类及兽医卫生产生的负面影响不容小觑。2017年世界动物卫生组织(World Organization for Animal Health,WOAH)数据统计,目前全球感染人畜共患TB人数约14.7万,死亡人数约1.25万[2]。更严峻的是,2019年全球约1000万人患TB,在COVID-19大流行背景下,TB死亡人数出现了十余年来的首次增加[3]。这将为2035年结束TB的战略目标带来严峻挑战,因此TB的防控和治疗刻不容缓。MTB之所以可以在宿主体内长期存在,最主要的是其通过利用自身精细而复杂的调控系统并进化出多种逃避宿主细胞的免疫应答策略来应对宿主缺氧、低pH和营养匮乏的恶劣环境。因此,进一步深入解析MTB的转录调控机制,明确其致病机制,探究新的潜在的抗结核药物靶点,并针对新靶点设计药物至关重要。
关 键 词:兽医卫生 世界动物卫生组织 牛分枝杆菌 结核分枝杆菌 主要病原 死亡人数 调控系统 数据统计
分 类 号:S852.61[农业科学—基础兽医学]
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