人工合成“甜”疫苗可有效预防肺炎

德国马克斯·普朗克协会研究人员近日说,他们成功合成了一种针对8型肺炎链球菌的多糖疫苗。这种“甜”疫苗不仅制作简单,成本也较传统疫苗低。 细菌表面的多糖具有强免疫原性,能够刺激机体形成抗体。多年来科学家常使用细菌表面特有的多糖来制作疫苗,但分离出多糖并不容易,且成本较高。为此一些研究人员选择人工合成这些多糖,再将其与载体蛋白结合制成疫苗。人工合成多糖疫苗比从细菌中分离简单得多,但前提是要准确知道细菌表面哪些多糖能够刺激机体作出免疫应答。 8型肺炎链球菌是一种可引发严重肺炎和脑膜炎的高毒性细菌,且常对现有抗生素显现出耐药性。为合成针对这种细菌的疫苗,马克斯·普朗克协会下属的胶体与界面研究所领导的一个国际团队筛选出了细菌上被相关抗体识别的糖分子组合。 研究人员采用一种自动合成方法,先将8型肺炎链球菌荚膜中的各种多糖都合成起来,然后再通过动物实验筛选出能引发机体免疫反应的多糖。他们发现,这是一种由两个葡萄糖分子和一个半乳糖分子......阅读全文

皮肤表面细菌“化身”活体疫苗

想象一下,有一款新型疫苗,接种时不需要用针扎进肌肉注射,只需在皮肤上涂抹一种乳膏,使用起来毫无痛感,不会引起发热、肿胀、发红或手臂疼痛。人们无需排队等待接种,而且其价格低廉。据最新一期《自然》杂志报道,得益于美国斯坦福大学医学院研究人员对存在于人体皮肤上一种常见细菌的改进,这一愿景有望成为现实。斯坦

细菌疫苗的概述

  对某一特定传染病产生或增加人工免疫力的制剂,包括死亡的微生物(死毒)、活的但减弱其毒性的(弱毒)以及活的毒性充分的(强毒)三种 。一般分为活菌苗及死菌苗两类。

细菌疫苗的分类

  1.活菌苗:常用者有预防结核病的卡介苗(BCG)、 鼠疫活菌苗等。制备活菌苗的关键在于获得减毒或无毒菌株,但该菌株应保持免疫原性。例如卡介苗系将 结核杆菌在人工 培养基上传230代(经13年)后获得。痢疾杆菌的依赖链霉素菌株则是通过选择后获得的突变株。活菌苗接种后,在体内有一定的生长繁殖能力,类

现代新型细菌疫苗介绍

20世纪后期至今,分子生物学、免疫学、微生物学等相关科学发展迅猛。以此为基础,细菌疫苗又有了较大的发展,出现了组分疫苗、DNA疫苗等多种现代新型细菌疫苗,这为研发及生产更加安全、性质稳定、保护性好的细菌疫苗带来新的希望。现将这几种现代新型疫苗介绍如下。1、 组分疫苗经典的减毒活疫苗和灭活疫苗是细菌疫

细菌疫苗的发展历史

疫苗的概念是18世纪末Jenner发现事先接种牛痘能够阻止天花发生之后被首先提出来的,但在其后的100多年间却没有新的疫苗出现。19世纪末,法国微生物学家巴斯德发现将在人工培养基上培养传代后的鸡霍乱弧菌注射小鸡后不能使小鸡致病,并且再用野生的霍乱弧菌攻击这些已被注射过的小鸡,他们也不会发生霍乱。18

细菌疫苗的发展历史

疫苗的概念是18世纪末Jenner发现事先接种牛痘能够阻止天花发生之后被首先提出来的,但在其后的100多年间却没有新的疫苗出现。19世纪末,法国微生物学家巴斯德发现将在人工培养基上培养传代后的鸡霍乱弧菌注射小鸡后不能使小鸡致病,并且再用野生的霍乱弧菌攻击这些已被注射过的小鸡,他们也不会发生霍乱。18

细菌疫苗的发展历史

疫苗的概念是18世纪末Jenner发现事先接种牛痘能够阻止天花发生之后被首先提出来的,但在其后的100多年间却没有新的疫苗出现。19世纪末,法国微生物学家巴斯德发现将在人工培养基上培养传代后的鸡霍乱弧菌注射小鸡后不能使小鸡致病,并且再用野生的霍乱弧菌攻击这些已被注射过的小鸡,他们也不会发生霍乱。18

细菌疫苗载体的功能特点

中文名称细菌疫苗载体英文名称bacterial vaccine vector定  义作为疫苗载体的细菌性疫苗株。如卡介苗菌。应用学科免疫学(一级学科),应用免疫(二级学科),免疫预防(三级学科)

细菌疫苗载体的基本介绍

中文名称细菌疫苗载体英文名称bacterial vaccine vector定  义作为疫苗载体的细菌性疫苗株。如卡介苗菌。应用学科免疫学(一级学科),应用免疫(二级学科),免疫预防(三级学科)

细菌生物被膜的表面特性

  细菌一般不在液体中形成生物被膜,但当含有营养成分的液体被细菌污染后,液体流经的物体表面(有无生物活性均可)就可以形成生物被膜。细胞沉积在固体表面以后,特殊的细胞表面结构(小纤维和聚合体)会将细胞与固体表面牢固的连接在一起。因此附着材料表面的粗糙度与生物被膜的形成密切相关,表面越粗糙越有利于细菌的

动物实验显示眼球表面也有细菌

  一项新的小鼠研究发现,眼球表面并不像以前认为的那样是无菌环境,而是存在一种细菌,并且这种细菌能帮助杀灭外来致病菌。   据美国《免疫学杂志》11日发表的新研究,至少有一种叫乳腺炎棒状杆菌的细菌能长期生活在小鼠眼球表面。负责研究的美国国家卫生研究院下属国家眼科研究所免疫学家蕾切尔·卡斯皮在一份声明

古代细菌或潜伏于火星表面之下

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488277.shtm 科技日报实习记者 张佳欣 据25日发表在《天体生物学》杂志上的一项研究表明,生命的证据可能仍处于休眠状态并被埋在火星表面之下。 在一项研究中,包括美国西北大学的布莱恩·

细菌疫苗的功能和应用特点

细菌感染性疾病是一类严重危害人类健康的疾病,目前,临床上用于治疗细菌感染性疾病的药物主要为抗菌药物,但抗菌药物的滥用导致耐药菌尤其是多重耐药菌迅速增加,使其不能有效控制感染,成为临床处理的难题,也给社会带来了沉重的经济负担。细菌疫苗能提高易感人群对病原菌的抵抗力,降低病原菌感染的发生率,有利于感染性

什么是细菌疫苗?有什么作用?

细菌感染性疾病是一类严重危害人类健康的疾病,目前,临床上用于治疗细菌感染性疾病的药物主要为抗菌药物,但抗菌药物的滥用导致耐药菌尤其是多重耐药菌迅速增加,使其不能有效控制感染,成为临床处理的难题,也给社会带来了沉重的经济负担。细菌疫苗能提高易感人群对病原菌的抵抗力,降低病原菌感染的发生率,有利于感染性

超级细菌疫苗的优势与特点

超级细菌疫苗的优势与特点主要为:(1)疫苗的使用不受临床现有细菌耐药机制的影响;(2)疫苗可以大大降低细菌的感染从而减少抗生素的使用。抗生素使用的减少将减低抗生素耐药的选择压力,进而延缓细菌耐药的出现和传播,打破了“抗生素使用-耐药-抗生素滥用-泛耐药”的恶性循环。(3)疫苗具有非常强的特异性,仅仅

细菌疫苗载体的概念和作用

中文名称细菌疫苗载体英文名称bacterial vaccine vector定  义作为疫苗载体的细菌性疫苗株。如卡介苗菌。应用学科免疫学(一级学科),应用免疫(二级学科),免疫预防(三级学科)

超级细菌疫苗的优势与特点

超级细菌疫苗的优势与特点主要为:(1)疫苗的使用不受临床现有细菌耐药机制的影响;(2)疫苗可以大大降低细菌的感染从而减少抗生素的使用。抗生素使用的减少将减低抗生素耐药的选择压力,进而延缓细菌耐药的出现和传播,打破了“抗生素使用-耐药-抗生素滥用-泛耐药”的恶性循环。(3)疫苗具有非常强的特异性,仅仅

蝉翼表面结构可成为细菌“终结者”

  据物理学家组织网近日报道,西班牙和澳大利亚的一个联合研究团队声称,首次发现生物仅通过在其物理结构中采用机械能消灭细菌的实例:鸣蝉(Clanger cicada)翅膀上具有的特殊结构,可直接杀死仅仅接触其表面的细菌。这种生物材料上覆盖着纳米级大小的柱状物,如同陷阱般将细菌捕获,慢慢地拉伸、分裂

合成细菌“躺”在矿物表面就可产生电流

  据报道,美国华盛顿州太平洋西北国家实验室和东安格利亚大学的研究人员发现,合成细菌仅仅通过接触一种矿物表面,不需任何其他介质就可以直接产生电流。新研究使得从细菌产生清洁电力,创建高效的微生物燃料电池或“生物电池”更进一步。该研究成果发表在最新一期的美国《国家科学院学报》上。   东安格利亚大学生

石墨烯控制技术能消灭99.9%表面细菌

科技日报讯(记者张佳欣)石墨烯以其强大的杀菌性能,有望成为抗击耐药细菌领域的颠覆性技术。瑞典查尔姆斯理工大学研究人员利用普通冰箱贴中的磁铁技术,研发出一种超薄的针刺状表面,作为导管和植入物的涂层,可杀死医疗设备表面99.9%的细菌。相关论文发表在近日出版的《先进功能材料》杂志上。医源性感染是全球普遍

肠道细菌或增强流感疫苗疗效

  每年,总有一些“倒霉”的人会患上流感,即使他们已经接种季节性流感疫苗。根据一项新研究,有一个重要原因可能是肠道细菌。科学家说,以小鼠为实验对象的研究显示,对流感疫苗的免疫反应在一定程度上依赖于来自肠道微生物的信号。该发现有助于解释为何人体对疫苗会有不同的反应,并找出能最大化疫苗效用的方法。  “

现代新型细菌疫苗的研究与发展

20世纪后期至今,分子生物学、免疫学、微生物学等相关科学发展迅猛。以此为基础,细菌疫苗又有了较大的发展,出现了组分疫苗、DNA疫苗等多种现代新型细菌疫苗,这为研发及生产更加安全、性质稳定、保护性好的细菌疫苗带来新的希望。现将这几种现代新型疫苗介绍如下。1、 组分疫苗经典的减毒活疫苗和灭活疫苗是细菌疫

“细菌胶囊”或成新型疫苗输送工具

  “细菌胶囊”的核心是一种无害的大肠杆菌。研究人员在大肠杆菌外面缠裹了一层聚合物外衣,就像链条渔网装。聚合物外衣带正电荷,能与细菌带负电荷的细胞壁结合,形成一种混合胶囊。  据纽约州立大学布法罗分校近日报道,该校研究人员利用无害的大肠杆菌研发出一种可输送疫苗的“细菌胶囊”。用这种胶囊输送疫苗能引发

革兰氏阳性细菌的表面呈现系统的介绍

  细菌表面呈现系统是微生物表面呈现系统的一个重要分支,它是继噬菌体表面呈现系统之后发展起来的又一呈现系统,在一定程度上可以说是噬菌体呈现系统的替代途径,至少可以说是对噬菌体呈现系统的补充。其基本策略也是将外源蛋白或多肽与细菌表面蛋白融合或嵌合并活性表达于细菌表面。 自从发现大肠杆菌外膜蛋LamB、

纳米涂层细菌可有效转运口服DNA疫苗

  标记免疫疗法治疗癌症又向前迈进一大步,科学家已经证明了纳米涂层细菌能有效转运口服DNA疫苗,这种疫苗能刺激人体自身的免疫系统发挥作用并摧毁癌细胞。这是第一次纳米涂料用于经体内细菌转运口服DNA疫苗。  与未经涂层的细菌相比,涂层细菌可以绕过很多“路障”,这些“路障”到目前为止限制了免疫反应,成为

“超级细菌”疫苗获批进入临床试验

  由第三军医大学与地方科技企业联合研发的“超级细菌”疫苗——重组金黄色葡萄球菌疫苗,近日获得国家食品药品监督管理总局批准进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床研究,标志着该研究已取得阶段性重要成果。  “超级细菌”泛指临床上出现的多种耐药菌,其可怕之处并不在于它对人体的杀伤力,而是它对抗生素的抵抗能力。它能在人身上

“超级细菌”疫苗获批进入临床试验

由第三军医大学与地方科技企业联合研发的“超级细菌”疫苗——重组金黄色葡萄球菌疫苗,近日获得国家食品药品监督管理总局批准进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床研究,标志着该研究已取得阶段性重要成果。 “超级细菌”泛指临床上出现的多种耐药菌,其可怕之处并不在于它对人体的杀伤力,而是它对抗生素的抵抗能力

纳米涂层细菌可有效转运口服DNA疫苗

  标记免疫疗法治疗癌症又向前迈进一大步,科学家已经证明了纳米涂层细菌能有效转运口服DNA疫苗,这种疫苗能刺激人体自身的免疫系统发挥作用并摧毁癌细胞。这是第一次纳米涂料用于经体内细菌转运口服DNA疫苗。   与未经涂层的细菌相比,涂层细菌可以绕过很多“路障”,这些“路障”到目前为止限制了免疫反应,成

流感疫苗表面抗原的高密度繁殖培养

流感疫苗的生产: I. 什么是流感疫苗:流感疫苗是无菌的灭活病毒悬液,由 A(甲)型或 B(乙)型流感病毒的一株或多株或二型混合液组成,病毒在鸡胚中分别单独培养。流感疫苗分为三种:用适当方法灭活的全病毒悬液;用物理化学方法部分或完全裂介处理病毒颗粒的无菌悬液(裂介疫苗)经处理后主要由血凝素和神经氨基

中美科学家给蚊子打“细菌疫苗”遏制疟疾

  让蚊子携带细菌似乎算不上重大科技成果,但是这种感染如果能够阻断每年在全球感染两亿人并导致百万人死亡的疟疾流行呢?   中美研究人员9日宣布,他们通过给蚊子注射一种细菌,使其与蚊子形成稳定的共生关系,第一次使蚊子具有抵抗疟原虫的免疫能力,且这种免疫能力能传给后代。从理论上讲,这将导致携带疟原虫的