新研究揭示了紫外线如何降解冠状病毒

新研究揭示了紫外线如何降解冠状病毒

南安普敦大学的一项研究表明,紫外线激光通过破坏其遗传物质和蛋白质尖峰来有效地灭活 SARS-CoV-2。这一发现增强了对基于光的病毒灭活的理解,为在传统方法不可行的环境中采用新型消毒方法铺平了道路。

新的研究揭示了如何使用光来破坏污染表面的传染性冠状病毒颗粒。科学家们对如何对手术等环境进行彻底消毒,以免受导致 COVID-19 大流行的 SARS-CoV-2 等病毒的侵害。

SARS-CoV-2 病毒颗粒由包含病毒遗传信息的核链核心组成,周围环绕着脂质膜,脂质膜上有突出的蛋白质尖峰。每个成分都是感染所必需的。

南安普顿大学的研究人员研究了紫外线激光如何通过影响这些关键成分来破坏病毒。通过使用两种不同波长的专用紫外激光,科学家们能够确定每种病毒成分在强光下是如何降解的。他们发现基因组材料对降解高度敏感,蛋白质尖峰失去了与人类细胞结合的能力。

UVC光在病毒灭活中的作用

紫外线包括 UVA、UVB 和 UVC 光。频率低于 280nm 的极少数 UVC 光从太阳到达地球表面。南安普敦的团队正是将这种研究较少的UVC光用于他们的研究,因为它具有消毒特性。UVC光被不同的病毒成分强烈吸收,包括遗传物质(~260nm)和蛋白质尖峰(~230nm),使团队能够为该项目选择266nm和227nm的激光频率。

由Sumeet Mahajan教授领导的南安普顿大学的科学家与激光制造商M Squared Lasers的科学家密切合作,由此产生的合著研究已发表在美国化学学会的期刊ACS Photonics上。研究小组发现,266nm光在低功率下造成RNA损伤,影响了病毒的遗传信息。266nm 光还破坏了 SARS-CoV-2 刺突蛋白的结构,通过分解二硫键和芳香族氨基酸降低了其与人体细胞结合的能力。

227nm光在诱导RNA损伤方面效果较差,但在通过氧化(一种涉及氧气的化学反应)破坏蛋白质方面更有效,氧化会展开蛋白质的结构。

研究意义

重要的是,SARS-CoV-2 是 RNA 病毒最大的基因组之一。这使得它对基因组损伤特别敏感。

Mahajan教授说:“对空气传播的病毒进行光灭活,为我们的公共空间和敏感设备消毒提供了一种多功能工具,否则这些设备可能难以用传统方法进行消毒。现在我们了解了病毒中分子成分对光灭活的不同敏感性,这为微调消毒技术开辟了可能性。

基于光的灭活受到了很多关注,因为传统的基于液体的灭活方法不适合的广泛应用。现在,对停用机制有了更好的了解,这是推出该技术的重要一步。

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