革新的でインパクトのある研究を通じてヘルスケアを変革する

Posted May6,2020
Dr.J.Stephen Dumler,M.D.,Uniformed Services University of Health Sciences
Dr.Noel Elman,Ph.D.,GearJump Technologies,LLC
Dr.Rebeccaスミス、博士、D.V.M.、イリノイ大学アーバナ-シャンペーン校

ライム病は、1975年に症候性患者で最初に同定され、その後、1981年にダニ感染スピロヘータ細菌に起因し、後にBorrelia burgdorferi(1)と命名された。 それ以来、研究者は、B.burgdorferiの伝達および病因、ライムボレリア症の治療戦略、およびダニまたはげっ歯類を標的とした感染予防および制御介入を調査しようとしてきた。 過去45年間に多くのことが学ばれてきましたが、基本的な知識と患者ケアには大きなギャップがまだ存在しています。ライム病を持つ個人は、発熱、発疹、頭痛から関節炎、神経障害、心臓不整脈、および他の重度および衰弱状態(に至るまでの症状のような広い配列を経験することができ、なぜ例えば、それは不明である2)。 他の人は、様々な治療レジメン(複数のラウンドを必要とする長期の感染症を経験することができながら、いくつかのために、感染は、抗生物質の単一のコースで制御することができます3)。 さらに、治療後、一部の患者は、治療後ライム病症候群(PTLD)を開発し、継続的または再発衰弱症状を経験します。 研究の数十年にもかかわらず、ライム病のための限られた治療法の選択肢とPTLD(のための結果の病理学と実績のない治療が現在ありません4)。 また、ライム病やその他のダニ媒介性疾患(TBD)の症例数は、ダニやげっ歯類の貯水池の人口の地理的拡大と新しいダニ種とダニ媒介病原体(5)の同定によ この概念を支持して、10人あたり100,000以上の発生率を持つ郡の数は、過去10年間で324の2008から415の2018に増加しており、ライム病の発生率の高い地域の地理的分布が残念ながら拡大していることを示しています(6,7)。

月はライム病意識月であり、ライム病患者、医師、介護者の継続的な闘争に世間の注目を集めることを目指しています。 16年度の設立以来、議会主導の医学研究プログラムのTBDRPは、予防と公衆衛生負担の軽減、治療選択肢と診断アッセイの改善、病原性メカニズムの理解に焦点を当てたライム病研究を支援するために、総研究予算の約半分を実行しています。

挑戦的な質問に答え、ライム病の分野における重要なギャップに対処するために求めているFY18TBDRP賞の簡単な要約は以下のとおりです。

博士。 Stephen Dumler

Dr.Stephen Dumler

Dr.J.Stephen Dumler,Uniformed Services University of Health Sciences,ライム病研究のための新しいツールを開発するために、in vitro微小血管およびキャピラリーネットワークモデ ヒトの血管系を複製する生理学的モデルは、TBDsのエントリ、普及、および病因についての基本的な質問に対処するために重要です。 経験豊富な協力者の彼のチームで、博士。 Dumlerは、b.burgdorferiおよびA.phagocytophilum感染および哺乳類の真皮および血管系を通る移動中に、病原体、宿主、およびダニに由来する特定の細胞および分子成分の役割を調 新たに開発された3-D血管モデルは、B.burgdorferiおよびA.phagocytophilumの血管内および血管外漏出に関連し、最終的には将来のワクチンまたは医薬品開発努力の標的と

博士ノエルエルマン

博士ノエルエルマン

博士ノエルエルマン、GearJumpテクノロジーズ、LLCは、is空間および接触ダニ忌避剤の制御および持続放出を提供するために、マイクロ電気機械システム技術に依存する適応バリア制御放出装置(ab-crd)を開 目標は、これまでのウェアラブル蚊忌避装置での彼のチームの経験に基づいて、ダニの咬傷に対する個人用保護装置を開発し、TBDsを予防することです。 Elman博士は、ブエノスアイレス工科大学機械工学科のSebastian D’hers博士、マサチューセッツ大学アマースト校の微生物学科のStephen Rich博士、ダニの行動と昆虫学的研究に及ぼすAB-CRDsの影響の調査のためのStephen Rich博士などの専門家と提携しています。 Invasive Insect BiocontrolのAndrew Li&米国農務省の有効性実験のための農業研究サービスの行動実験室、ペンシルベニア大学のQuattrone Nanofabrication施設のMeredith Metzler氏、米国陸軍戦闘能力開発コマンドのMelynda Perry氏、デバイス統合と設計入力のための軍事機器の専門知識のための兵士センター。 これらの共同パートナーシップはAB-CRDに統合のための防水加工剤の組合せを最大限に活用し、ダニの防水加工剤の効力をテストし、設計の貴重な係争物受 AB-CRDは、広域スペクトルの有効性、低毒性、兵士や民間のウェアラブルデバイスへの統合、テント、寝袋、車両での使用のための移植性など、既存の忌避製品 成功した場合は、博士。 Elmanと彼の同僚は、AB-CRDは、現在の局所忌避剤に関連するコンプライアンス関連の問題を改善することにより、将来のライム病の症例を防ぐのに役立つ

博士レベッカ*スミス

博士レベッカ*スミス

博士レベッカ*スミス、アーバナ*シャンペーンのイ ドクター-オブ-ザ-イヤー スミスはベクトル耐えられた病気のための卓越性の中西部の中心のための共同研究者で、イリノイのティックの目録の共同ネットワークにかかわる。 彼女のTBDRPが資金提供する賞では、これらのネットワークからのダニの生態学と行動データを活用し、イリノイ州公衆衛生省からのヒト行動データとTBD症例報告と組み合わせて、ライム病やその他のTbdの検証済みのシミュレーションモデルを構築しています。 これらのモデルは、ヒトにおけるライム病(または他のTBD)リスクを予測し、潜在的なベクターまたはリザーバ制御プログラムの相対的有効性を決定します。 スミス博士のシミュレーションモデルは、公衆衛生部門や政策立案者が予防と制御戦略の実施と評価を支援するためにアクセスできるwebベースのベク /p>

  1. https://irp.nih.gov/accomplishments/discovery-of-the-disease-agent-causing-lyme-disease
  2. https://www.cdc.gov/lyme/signs_symptoms/index.html
  3. https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html
  4. https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html
  5. https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html
  6. https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html
  7. https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html
  8. https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html
  9. https://www.cdc.gov/lyme/treatment/index.html
  10. https://www.cdc.gov/lyme/datasurveillance/tables-recent.html
  11. https://www.cdc.gov/lyme/datasurveillance/recent-surveillance-data.html

https://www.cdc.gov/lyme/datasurveillance/tables-recent.html

  • https://www.cdc.gov/lyme/datasurveillance/recent-surveillance-data.html
  • https://www.cdc.gov/lyme/datasurveillance/tables-recent.html

  • https://www.cdc.gov/lyme/datasurveillance/recent-surveillance-data.html
  • https://www.cdc.gov/lyme/datasurveillance/recent-surveillance-data.html

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