武汉病毒所在防龋疫苗佐剂合作研究中取得重要进展

龋齿,俗称蛀牙,是人类最常见的细菌感染的慢性疾病之一,会导致牙齿局部脱矿和钙化组织的破坏。龋齿的发病率很高,可以在人一生的任何阶段发生,带来难以忍受的个人疼痛,已经造成了严重的社会负担。作为一种细菌性疾病,龋齿的病原体有多种,其中已经证明变形链球菌(Streptococcus mutans)是龋齿发生的主要病原体。变形链球菌的主要毒力因子是表面蛋白PAc和葡萄糖基转移酶GTF,研究人员已经针对毒力因子设计了防龋疫苗。作为一种预防手段,新型防龋DNA疫苗已在龋齿动物模型中证明有作用,但是由于其免疫原性比较弱,不能诱导充足的口腔分泌型免疫球蛋白A(S-IgA)抗体应答以有效抑制变形链球菌的定植来防止龋坏。 中科院武汉病毒研究所鄢慧民领导的研究团队针对上述主要问题,采用沙门氏菌来源的重组鞭毛素蛋白(Flagellin)作为粘膜佐剂,与防龋DNA疫苗联合鼻腔免疫,在大鼠龋齿模型中成功诱导较高特异性的血清抗体应答和唾......阅读全文

细菌鞭毛染色

许多细菌自细胞内长出一至许多根细丝状附属物称为鞭毛.鞭毛是细菌的运动器官,有鞭毛的细菌均可运动.鞭毛细长透明,其宽度在普通光学显微镜波长检验范围之外,所以不易观察.但是在不染色情况下可以检测到细菌的运动推断鞭毛的存在.【实验目的】学习并掌握鞭毛染色的原理和方法.【实验原理】细菌的鞭毛非常纤细,直径一

鞭毛染色实验

实验方法原理 鞭毛染色的基本原理,是在染色前先用媒染剂处理含使它沉积在鞭毛上,使鞭毛直径加粗,然后再进行染色。实验材料 苏云金芽孢杆菌假单胞菌金黄色葡萄球菌试剂、试剂盒 硝酸银鞭毛染色液0.01% 美蓝水溶液仪器、耗材 载玻片盖玻片凹载玻片无菌水凡士林显微镜实验步骤 1. 菌种的准备 要求用活跃生长

NIBS最新《PNAS》解析人基因组中唯一的NAIP基因

  2013年8月12日,北京生命科学研究所邵峰博士实验室在Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)杂志发表题为“Human NAIP and mouse NAIP1 recognize bacterial type III s

控制癌症扩散的疫苗即将进入临床试验

  在人类临床试验之前,正在对狗进行针对性和价格合理的癌症治疗疫苗的试验,该疫苗可能具有广泛的治疗潜力。  Radvax正由澳大利亚Vaxine Pty Ltd与悉尼大学的研究人员合作开发。  该疫苗使用独特的糖佐剂来利用患者自己的肿瘤蛋白重新培养免疫系统,指导其靶向攻击残留的癌细胞。  临床前测试

抗原抗体疫苗的基本介绍

  抗原抗体复合物治疗性乙型肝炎疫苗(60μg/1.0ml,商品名:乙克,2002SL0038,简称YIC或YK)上海复旦悦达生物技术有限公司(复旦大学和江苏悦达集团合资,现已转给上市公司华丽家族)  由复旦大学医学院教育部/卫生部医学分子病毒学重点实验室闻玉梅院士和北京生物制品研究所赵铠院士等人合

Cell:肠道细菌可提高流感疫苗在临床试验中的疗效

  在动物模型和人类相关研究中的越来越多证据表明肠道中存在的微生物可以塑造免疫反应。在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学的研究人员在人体中证实了这种关联性。他们发现对没有接种流感疫苗或者在过去三年未感染流感病毒的人来说,在接种流感疫苗之前的抗生素治疗方案导致免疫接种产生的抗体数量少于没有接受抗生素治

过程工程所构建出一种新型的多佐剂复合型肿瘤全细胞疫苗

  肿瘤疫苗通过激发患者自身的免疫系统,从而诱导机体产生特异性的免疫应答,具有特异性强、副作用低的优点,是一种极具潜力的肿瘤生物治疗方法。由于目前多数肿瘤抗原未得到鉴定,因此包含肿瘤全部抗原的肿瘤全细胞疫苗有望激发机体产生多价的免疫应答,具有最为广泛的应用前景。由于树突状细胞(DC)不能有效迁移、抗

借“菌”杀“毒”-治疗婴幼儿因轮状病毒引起的腹泻

  美国科学家说,利用一种细菌的蛋白激活免疫系统,可有效预防和治疗轮状病毒感染。这种借“菌”杀“毒”的新策略发表在新一期美国《科学》杂志上,也许可极大提升婴幼儿感染轮状病毒后的生存率。  全球每年有多达60万名婴幼儿死于轮状病毒引起的腹泻,主要分布在发展中国家。现有两种主要的轮状病毒疫苗,但有些国家

龋齿的检查和鉴别诊断介绍

  检查  若确定龋坏部位有困难,可拍摄X线牙片,龋坏处可见黑色阴影。有条件者可用光纤维透照、电阻抗、超声波、弹性模具分离、染色等技术,以提高龋病早期诊断的准确性和灵敏性。  鉴别诊断  龋齿应与牙齿感觉过敏症相鉴别。  牙齿感觉过敏症主要表现为刺激痛,当刷牙、吃硬物、酸、甜、冷、热等刺激时均引起酸

抗新冠中和抗体滴度增加80倍,这款佐剂有何神奇之处?

  尽管新冠病毒已经给人类造成了极大的遭难,但其也有致命缺点,即新冠病毒(SARS-CoV-2)只有一个免疫主导表位,棘突蛋白(Spike protein)上的受体结合域(RBD),而且对于T和B细胞都是这一个表位。  不管是通过疫苗诱导出的中和抗体、还是通过单克隆抗体,封闭住RBD,新冠病毒就无法

上海巴斯德所在新型疫苗载体合作研究中取得新进展

  腺病毒作为疫苗载体,具有宿主范围广、对人致病性低,与人类基因同源,能有效进行增殖、滴度高等优点,是目前最有应用前景的新型疫苗载体之一。   上海巴斯德所抗感染免疫与疫苗研究组在周东明研究员的带领下,致力于新型疫苗载体、通用型流感疫苗的研发及相关免疫学研究。近日,他们与Wistar研究所研究人员

利用生物反应器来生产人类所需要的某些物质有哪些好处

 缩短时间,例如生产人参素,人参要很久才长大,用机器既可以大量生产,又可以缩短时间,可以解决以前市场的供不应求的局面。  法国巴斯德研究所利用生物反应器进行Vero细胞的大规模培养获得成功以来,生物反应器便以其高密度、大规模、低成本的优势时引起广泛关注。与先进国家相比,我国动物细胞生物反应器方面的技

国家纳米中心在肿瘤RNA免疫治疗研究中取得进展

  近日,国家纳米科学中心研究员王海和聂广军团队合作,在RNA疫苗对于肿瘤的免疫治疗方面取得进展。相关研究成果以In Situ Transforming RNA Nanovaccines from Polyethylenimine Functionalized Graphene Oxide Hydr

Ella-Simple-ELisa检测技术在宿主细胞蛋白质残留的应用

宿主细胞蛋白质(HCP)残留,是重组治疗性蛋白质、重组疫苗及重组抗体药物工艺过程中产生的宿主细胞蛋白质及其修饰体。HCP残留是工艺稳定性监测的重要评价指标,是重组疫苗及重组抗体类药物的重要质控指标,ELISA法是各国药典推荐方法。美国FDA推荐值:1-100ppm(ppm:百万分之一),中国药典重组

Cell文章:甲羟戊酸通路抑制剂作为疫苗佐剂的新机制

  甲羟戊酸通路是被广泛研究的代谢通路, 已有他汀类及双膦酸类药物被广泛应用于降胆固醇及抗骨质疏松。来自清华大学药学院的研究人员发表了题为“The Mevalonate Pathway Is a Druggable Target for Vaccine Adjuvant Discovery”的文章,

过程工程所开发出具有多重免疫增强机制的流感疫苗佐剂

  甲型禽流感H5N1病毒具有高致病率与高致死率的特点,目前接种疫苗是防治H5N1病毒感染的有效手段。H5N1流感裂解疫苗作为新型疫苗具有安全性高、易于大批量生产的优势,但其免疫原性较弱,需要疫苗佐剂保护疫苗不被降解,同时增强其免疫原性。  近日,中国科学院过程工程研究所马光辉研究员领导的团队开发了

肽核酸共组装及免疫激活研究获进展

  近日,松山湖材料实验室副研究员魏裕双、研究员元冰团队与苏州大学教授杨恺团队合作,系统地阐明了抗菌肽LL37增强胞嘧啶-鸟嘌呤(CpG)免疫活性的新机制:即通过电荷比调控的自组装形成纳米结构,并激活多种细胞内化途径,从而实现CpG的高效递送和免疫应答的显著增强。相关成果发表于《今日材料生物》(Ma

新冠二价疫苗已在这地开始接种

近日,神州细胞公司对外披露,由其研发的新冠重组蛋白二价疫苗近日正式在北京开始接种。这是国内首个针对变异株的新冠广谱多价疫苗,临床研究数据显示,具有安全性和免疫持久性优势。另外,2月14日,三叶草生物宣布,其重组蛋白新冠疫苗上市,已于浙江长兴交付并进行了首针接种。2022年12月初,神州细胞的新冠重组

终结新冠!多国研发泛冠状病毒疫苗,防护未来变种!

  新冠病毒大流行以来,面对病毒的不断变异,无论是疫苗研发者还是普通百姓都早已疲于应对。随着主流毒株奥密克戎的毒性大幅减弱,科学家们也试图探索一条新的疫苗研发途径——泛冠状病毒疫苗,这种疫苗可针对多种冠状病毒,每年一针接种即可产生广泛性、长久性免疫保护,并可应对未来变种的威胁。  Nature:泛冠

佐剂的作用机制

佐剂增强免疫应答的机制是通过改变抗原的物理形状,延长抗原在机体内保留时间;刺激单核吞噬细胞对抗原的递呈能力;刺激淋巴细胞分化,增加扩大免疫应答能力。

佐剂的作用机制

佐剂的作用机制:①它可能增加抗原的表面面积,易为巨噬细胞所吞噬;②延长抗原在体内的存留期,增加与免疫细胞接触的机遇;③诱发抗原注射部位及其局部淋巴结的炎症反应,有利于刺激免疫细胞的增殖作用。

佐剂的作用机制

佐剂增强免疫应答的机制是通过改变抗原的物理形状,延长抗原在机体内保留时间;刺激单核吞噬细胞对抗原的递呈能力;刺激淋巴细胞分化,增加扩大免疫应答能力。

佐剂的功能特点

佐剂是非特异性免疫增强剂,当与抗原一起注射或预先注入机体时,可增强机体对抗原的免疫应答或改变免疫应答类型。

佐剂与抗原乳化

(1)研磨法:先将佐剂加热并取适量放入无菌的玻璃研钵内,待冷却后再缓缓滴入等体积的抗原溶液,边滴边按同一方向研磨,滴加抗原的速度要慢。待抗原全部加入后,继续研磨一段时间,使之成为乳白色粘稠的油包水乳剂。本法适于制备大量的佐剂抗原,缺点是研钵壁上粘附大量乳剂,抗原损失较大。(2)注射器混合法:将等量的

佐剂的功能作用

由于佐剂能增强抗原表面面积,并能延长抗原在体内保留时间,使抗原与淋巴系统细胞有充分接触时间,所以它有多种作用:(1)把无抗原性的物质转变为有效的抗原;(2)增强循环抗体的水平或产生更有效的保护性免疫;(3)改变所产生的循环抗体的类型;(4)增强细胞介导的超敏反应的能力;(5)产生实验性自身免疫或其他

佐剂的主要作用

由于佐剂能增强抗原表面面积,并能延长抗原在体内保留时间,使抗原与淋巴系统细胞有充分接触时间,所以它有多种作用:(1)把无抗原性的物质转变为有效的抗原;(2)增强循环抗体的水平或产生更有效的保护性免疫;(3)改变所产生的循环抗体的类型;(4)增强细胞介导的超敏反应的能力;(5)产生实验性自身免疫或其他

佐剂的作用机制

佐剂增强免疫应答的机制是通过改变抗原的物理形状,延长抗原在机体内保留时间;刺激单核吞噬细胞对抗原的递呈能力;刺激淋巴细胞分化,增加扩大免疫应答能力。

佐剂的作用特点

由于佐剂能增强抗原表面面积,并能延长抗原在体内保留时间,使抗原与淋巴系统细胞有充分接触时间,所以它有多种作用:(1)把无抗原性的物质转变为有效的抗原;(2)增强循环抗体的水平或产生更有效的保护性免疫;(3)改变所产生的循环抗体的类型;(4)增强细胞介导的超敏反应的能力;(5)产生实验性自身免疫或其他

夏小俊/吴钧课题组合作开发新型mRNA肿瘤疫苗

  PNAS:  在与新冠病毒的战争中,欧美快速批准的两款mRNA疫苗因为其快速高效的特点得到了极大关注【1】。而事实上,成功开发这两款mRNA疫苗的Moderna和BioNTech公司在此前已经在mRNA疫苗(尤其是肿瘤疫苗领域)深耕多年,并已经开展了多个临床试验【2,3】。在目前的基础与临床实验

2022疫苗创新高峰论坛

2022疫苗创新高峰论坛       2021年10月20日,中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,提出将协同发展生物医药、医疗器械、现代中药产业,共建西部大健康产业基地。成渝医药健康产业将迎来协同发展的黄金时期,开启高质量发展的新航程。成都市更是提出要打造世界级、万亿级现代化医药