全球寄生虫病负担仍是公共卫生领域最持久的挑战之一,影响人类医学、兽医科学和农业生产力。蠕虫和原虫感染每年通过动物死亡、奶肉产量下降及屠宰组织废弃,给全球畜牧业造成数十亿美元损失。鉴于许多人畜共患感染的特性,其影响远超经济范畴。南亚、非洲、拉丁美洲及部分欧洲的中低收入国家社区承担着不成比例的疾病负担,却往往缺乏足够的管理资源。随着环境变化、集约化养殖实践以及牲畜流动增加正在重塑寄生虫病的传播动态,现有防控策略承受的压力持续加大。
数十年来,疾病管理依赖于有限范围的化学治疗药物,这种策略正变得越来越难以为继。在发达国家和发展中国家的多个寄生虫种类和地理区域,均报告出现对一线驱虫药和抗原虫药物的耐药性。许多传统药物的毒性和不良反应特征进一步限制了其长期使用,阻碍可持续的寄生虫控制。尽管开发商业可行疫苗的努力仍在继续,但进展缓慢,尚未出现广泛适用的解决方案。除这些科学挑战外,药物研发的经济性构成关键但常被忽视的制约因素——寄生虫病主要影响购买力有限的人群,降低了制药投资的商业动力,导致许多疾病状况与其全球负担相比长期资金不足。在此背景下,天然产物衍生疗法的兴趣迅速增长,反映出向更多样化、生态友好型抗寄生虫干预方案的转变。
植物、真菌、海洋生物和传统疗法代表了庞大但尚未充分探索的抗寄生虫药物发现资源库。证据日益表明,天然来源的生物活性化合物能够干扰关键酶通路、破坏寄生虫结构完整性并降低其存活能力,这些特性值得进一步开发为治疗候选物。基于纳米颗粒的药物递送技术进步正在开辟新机遇,以改善生物利用度和稳定性——这些长期阻碍天然化合物转化为有效治疗的主要障碍。本研究专题汇集了通过分子、生化和应用方法探索这些进展的研究,涵盖人类和兽医寄生虫疾病,旨在促进寄生虫学、生药学、化学、免疫学和药物研发研究人员之间的跨学科合作。
我们欢迎针对通过天然疗法克服抗寄生虫耐药性的创新策略的原创研究文章、系统综述、方法学研究和观点文章。
特别关注的主题包括但不限于:
• 耐药机制研究:采用分子、基因组学和流行病学方法表征寄生蠕虫和原虫的耐药性。
• 天然产物发现:从植物、真菌和海洋来源分离、表征生物活性化合物及其构效关系分析。
• 靶点识别与验证:针对寄生虫特异性分子靶点的研究,这些靶点适用于天然化合物干预,包括对毒力和存活至关重要的酶。
• 计算方法:对已验证寄生虫靶点进行天然化合物的计算机筛选和分子对接。
• 人工智能与机器学习应用:利用机器学习和大数据方法进行药物-靶点相互作用的预测建模、耐药性监测、疫情预测及化合物筛选。
• 纳米颗粒药物递送:增强天然疗法生物利用度、稳定性和治疗效果的配方策略。
• 民族药理学:在全球不同地理和文化背景下记录并科学验证传统抗寄生虫疗法。
• 体外和体内验证:对天然产物衍生化合物的临床前功效、安全性和作用机制研究。
• 联合与再利用策略:将天然疗法整合到现有治疗框架中以应对耐药性。
• 药物研发经济学:分析影响抗寄生虫药物研发管线的商业、资金和市场准入障碍,并制定激励措施以促进对被忽视和服务不足人群的治疗投资。
关键词:抗寄生虫耐药性、天然疗法、驱虫药耐药性、植物源化合物
【全文结束】

