包虫病元凶遗传密码“破译”

包虫病威胁着我国约5000万人口,其元凶——细粒棘球绦虫的遗传密码最近被科学家“破译”。昨天,记者从国家人类基因组南方研究中心获悉,经过中外科学家长达三年的协同努力,解析出了细粒棘球绦虫的基因组合转录组,英国《自然·遗传学》杂志前天在线发布了这一成果。 由棘球绦虫所引起的包虫病是人和家畜共患的寄生虫病,在全世界120多个国家流行。为提高包虫病的防治水平,三年前,一个名为“细粒棘球绦虫基因组研究计划”的项目,在国家“973”计划、国家自然基金委和上海市科委支持下启动。该项目由国家人类基因组南方研究中心和新疆医科大学第一附属医院共同承担,复旦大学、上海交通大学和新疆畜牧科学院兽医研究所等单位以及澳大利亚等国家的科学家协同参与。 该研究显示,包虫基因组由1.5亿个碱基组成,编码基因11329个,其中有1/5的基因为寄生虫所特有。论文通讯作者、南方中心王升跃研究员介绍,这些特有基因充分显示出了棘球绦虫的寄生特性。比如,棘......阅读全文

核酸疫苗较传统疫苗的优势分析

与传统的灭活疫苗、亚单位疫苗和基因工程疫苗相比,核酸疫苗具有如下优点:1 免疫保护力增强DNA接种后蛋白质在宿主细胞内表达,直接与组织相容性复合物MHCI或II类分子结合,同时引起细胞和体液免疫,对慢性病毒感染性疾病等依赖细胞免疫清除病原的疾病的预防更加有效。2 制备简单,省时省力核酸疫苗作为一种重

关于肿瘤疫苗的多肽疫苗的介绍

  采用肿瘤细胞表面洗脱的抗原多肽或肿瘤细胞内部异常表达的蛋白制备多肽疫苗,具有特异性强、安全性高的优点。进一步对氨基酸残基修饰、氨基酸序列改变或者制备热休克蛋白-肽复合物,不仅可有效提高多肽抗原的特异性,而且避免与宿主细胞相似导致自身免疫。随着大量肿瘤抗原和多肽表位的发现,以及相应免疫方案的提出和

活疫苗和死疫苗的优缺点

活疫苗 经自然感染途径接种,免疫效果好,产生体液免疫和细胞免疫.优点:① 增殖而不致病,用量小,次数少;② 产生局部和全身免疫,免疫效果好;③ 有扩大的免疫效应,免疫力持久.缺点:① 易失活,运输,保存不便; ② 有复毒的可能;③ 免疫缺陷,免疫抑制者禁用;灭活疫苗 供肌肉注射,通常只激发体液免疫应

关于治疗性疫苗—基因疫苗的简介

  研究指出,某些细胞因子如IL-2、IL-12、IFN-γ能使慢性乙型肝炎患者血清HBV DNA水平降低。在基因疫苗中引入细胞因子佐剂,可增强免疫反应并改变T细胞应答的方向,引导其向Th1的方向发展。Yang等设计了一种包含大部分HBV抗原(HBsAg, preS1/S2,HBeAg,HBcAg)

肺炎球菌多糖疫苗的疫苗效果

现已证实接种23价肺炎球菌多糖疫苗,对23种荚膜型的每一种都可产生抗体,在接种后的第3周,抗体的产生达到高峰。肺炎球菌多糖疫苗的免疫持久性目前尚不能确定,现有资料表明保护性抗体至少可持续5年。

关于治疗性疫苗—细胞疫苗的简介

  荷载HBV相关抗原的DC可能有效打破免疫耐受,恢复细胞免疫应答和清除HBV。Akbar等将小鼠脾脏DC在体外扩增后荷载HBsAg,制备DC疫苗;用细胞疫苗治疗HBV转基因小鼠,结果发现,注射2次DC疫苗就能清除HBV转基因小鼠循环HBsAg,并产生抗-HBs。  Miller等采用鸭胚胎成纤维细

灭活疫苗和减毒疫苗的区别?

灭火疫苗和减毒疫苗的区别在于一个是完全杀灭,一个是半杀灭。作为安全性来说,灭火疫苗要好一些。减毒疫苗引起的副作用的表现会更多一点。但是效果来说,减毒疫苗引起身体免疫应答反应会更加强烈一些。具体选择哪一种疫苗还得看具体是什么疾病,有些疾病只能制作为灭活疫苗。

呼和浩特启动94个疫苗接种点!恢复疫苗和儿童疫苗接种

12月7日,记者从呼和浩特卫健委了解到,从今天起,呼和浩特市全面恢复新冠疫苗接种工作,启动94个疫苗接种点,同步恢复儿童常规疫苗接种工作。根据《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,内蒙古各地因地制宜以最快的速度恢复了新冠疫苗接种工作,并第一时间组织相关工作人员进行了线上线下的培训。今天起,呼和浩特

遗传发育所揭示叶片非对称发育的生物力学调控

在发育过程中,动植物的器官如何获得不对称的形状?大量的分子遗传学研究发现了诸多调控基因,但仍未完全解答基本的发育生物学问题:人们尚不了解基因如何指导器官形状的建立。叶片作为典型的植物器官,是研究器官不对称性产生的很好体系。  中国科学院遗传与发育生物学研究所焦雨铃研究组与中科院力学研究所龙勉研究组,

遗传发育所发现调控拟南芥分枝和种子角果发育的转录因子

  Dof转录因子家族是一类植物特有的转录因子家族,它们参与调控了多种生长发育过程。在以前的研究中发现,大豆GmDOF4和GmDOF11可提高种子的脂肪酸含量并增加种子千粒重。本研究筛选了在拟南芥种子/花中高表达的Dof转录因子AtDOF4.2并进一步研究其功能。   AtDOF4.

遗传发育所神经系统早期发育研究取得新进展

  Joubert综合征(Joubert syndrome, JBTS)是一种十分少见的常染色体隐性遗传神经系统发育迟滞疾病。主要是小脑蚓部发育不良加上其他异常,常见症状是发作性气喘,在新生儿期出现发作性呼吸急促或呼吸暂停。眼球常有急促运动,智力发育迟钝,由于小脑蚓部发育不良而致共济失调和平衡障

遗传发育所脑肿瘤抑制因子调控突触发育研究获进展

  神经突触是神经元与其靶细胞之间进行信息交流的特化结构。突触生长过程的精确调控对于神经环路的形成和可塑性至关重要,突触发育和功能的异常导致多种神经精神疾病包括智力低下、自闭症、精神分裂症和神经变性病等。因此,寻找和鉴定突触发育和功能调控基因一直是神经生物学家的重要研究内容之一。   果蝇脑肿瘤基

疫苗冷藏箱/疫苗冷藏包防控疫苗失效最有效的手段

大多数人都熟知疫苗是防控一些疾病的最有效的手段,而很少有人关注这些被注射进人体内的液体是否真正安全。毫无疑问,人们需要关注疫苗,正如大家需要知道自己每天吃的东西是否安全一样。那么一支疫苗从生产、运输、到存储,如果保证疫苗的质量和安全呢?第一步:疫苗的运送疫苗由生产企业装车运送至省级/市级疾控中心,冷

从癌症疫苗到治疗性疫苗,越来越多的疫苗走进生活

  “各国力求到2020年时,实现疫苗接种的全国覆盖率达到90%及以上,每个地区的覆盖率达到80%及以上。”这是世卫组织《全球疫苗行动计划》(GVAP)中制定的目标。该《计划》还特别强调,应加快实现对所有疫苗可预防疾病的控制,而癌症疫苗作为研发重点之一,一直是各国生物医药公司争抢的“热门领域”。  

关于亚单位疫苗与多肽疫苗的简介

  DNA重组技术使得获取大量纯抗原分子成为可能。这与以病原体为原料制备的疫苗相比在技术上发生了革命性变化,使得质量更易控制,价格也更高。从效果来看,有些亚单位疫苗,如非细胞百日咳、HBsAg等,在低剂量就具有高免疫原性;而另外一些疫苗的免疫力则较低,要求比铝盐更强的佐剂。  肽疫苗通常由化学合成技

关于生物技术疫苗—抗体疫苗的简介

  抗独特型抗体疫苗是免疫调节网络学说发展到新阶段的产物。网络学说认为,生物体对抗原的免疫答应是通过独特型(ID)与抗独特型(Anti-Id)之间的反应而调节的。独特型是指与某一抗原免疫  应答有关的,能与抗原发生特异性反应的一组细胞(T、B细胞克隆)及其因子(T细胞因子和抗体)所具有的抗原特异性,

“合理疫苗学”:疫苗设计与制造新方式

  有没有能显著提高所有疫苗效力的通用方法?  美国西北大学国际纳米技术研究所(IIN)研究人员正在为此努力。他们发现,使用化学和纳米技术改变纳米级疫苗内部佐剂和抗原的结构位置,可大大提高疫苗的性能。  IIN所长、首席研究员查得·米尔金说:“除了成分,结构也是决定疫苗功效的关键因素。将抗原和佐剂置

关于幽门螺杆菌疫苗的疫苗分类介绍

  1、幽门螺杆菌疫苗— 全菌疫苗  全菌疫苗可以产生高效的局部粘膜免疫应答。但抗原成分比较复杂,而且副作用大,费用较高,不适合大量培养同推广 [1]。  2、幽门螺杆菌疫苗— 亚单位疫苗(基因工程疫苗)  这是Ph疫苗的主攻对象,优点是重组蛋白抗原建立针对粘附素这些抗原的免疫保护机制。虽然还在研究

甲流疫苗生产车间:鸡蛋里培育疫苗

  疫苗是如何生产出来的呢?近日,在工作人员的带领下,记者实地探访了甲型H1N1流感疫苗企业,看到了“种在”鸡蛋里的甲感疫苗。     名词解释:   疫苗就是病毒,不过这种病毒已经剔除致病能力。当人体接种疫苗时,免疫系统就会产生一定的保护物质。当人再次接触该类病毒时,人的免疫系统就会循着

什么是基因疫苗?与传统疫苗的比较

传统疫苗在过去的一个多世纪以来为提高人类健康水平做出了重大贡献,消灭或极大地抑制了诸如天花、水痘、麻疹和肺结核等一系列疾病的传播。然而,面对新世纪以来频繁爆发的各种新疫情,传统疫苗存在一系列不足,尤其是传统疫苗在生产中时常需要大量培养和分离病原体,这既耗费时间又对生产工艺提出了很高要求。因此,疫苗研

关于癌症疫苗的预防性疫苗介绍

  有些肿瘤会表达病毒抗原,比如宫颈癌和某些黑色素瘤,免疫疗法可以采用经典的,类似对付天花、骨髓灰质炎(小儿麻痹症)一样的预防性疫苗。在这种情况下,癌细胞会过度表达一种特定的内源性表面抗体,从而引发被动免疫,在一定程度上控制肿瘤。主动免疫,走的是另外一条道路。肿瘤组织上的抗原,可能是专一性的,也可能

遗传发育所阐明脊髓发育早期微环境对神经再生的作用

人体组织细胞处在独特的微环境中,这个微环境由细胞外基质、各种细胞、可溶性信号分子等共同组成。微环境在细胞信号传导、增殖和分化、形态和迁移、免疫应答以及营养代谢等方面发挥重要作用。深入研究细胞微环境对于了解生命奥秘和疾病治疗具有重要意义。脊髓损伤对于成年哺乳动物来说是一种毁灭性打击,由于成体脊髓组织存

生殖腺发育异常-单纯型生殖腺发育不全的简介

  生殖腺发育异常-单纯型生殖腺发育不全指女性在生育年龄期,卵巢约长2.5~5.0cm,宽1.5~3.0cm,厚0.6~1.5cm。众所周知,卵巢的主要功能是产生和排出卵细胞,以及分泌出激素。倘若卵巢发育不全、或有功能障碍或者发生肿瘤等都会影响人体的发育、身体的健康以及最终的生育问题等。

生殖腺发育异常-单纯型生殖腺发育不全的概述

  生殖腺发育不全是卵巢异常的一种表象。其包括单纯型生殖腺发育不全不伴矮身材、混合型生殖腺发育不全和特纳综合征。  单纯生殖腺发育不全,不伴矮身材。  XY单纯生殖腺发育不全的临床表现为:原发性闭经,发育差;阴毛、腋毛少;乳房不发育;身材、手脚发育似男性;因此拥有次种症状的患者就不能生育。  XX单

雄性激素对卵巢发育的作用比对睾丸发育的作用更大!

  雄性激素是一种能够维持包括人类在内的一系列动物的雄性特征的甾类激素。雄性激素可以帮助鸡发育出鸡冠、皮囊、骨骼肌和生殖器官以及求偶和唱歌等雄性行为模式。但是雄性激素在胚胎发育过程中的作用还没有完全研究清楚。  来自北海道大学生命科学系的研究人员Ryoma Tanaka、Hiroe Izumi和As

引导大脑发育的“垃圾DNA”

荧光染料追踪的lncRNA   引导大脑发育的“垃圾DNA”   近日,加州大学旧金山分校(University of California, San Francisco)的研究人员发现,曾被当做是“垃圾”的一种特异性DNA在大脑发育中发挥了重要的作用,并有可能与几种毁灭性的神经系统疾病相关

大脑发育机制研究取得进展

  大脑神经发育要经历神经干细胞分化、神经元迁移、突触形成以及神经环路的建立与重塑等过程,最终形成一个复杂的功能神经网络。大脑发育异常可导致智力低下、癫痫和多种精神疾病。神经元迁移在正常大脑皮层结构建立和功能神经网络形成过程中起关键作用。迁移神经元具有典型的双极(bipolar)结构,分别是lead

Cell揭示重要发育调控机制

  鲁汶大学VIB研究所的Bassem Hassan研究小组发现了从前未知的一种机制,这一机制在物种间高度保守,通过精确地时间控制对大脑发育至关重要的一个蛋白质家族:proneural蛋白的活性调控了神经发生。这一机制——一种简单的可逆的化学修饰对于生成充足数量的神经元、它们的分化及中枢神经系统的发

研究揭示肝脏发育关键因子

  记者日前从西南大学获悉,该校生命科学学院罗凌飞团队证实,EpCAM(上皮细胞黏附分子)作为一种内胚层特异性的Wnt去阻抑子,决定了肝脏发育的组织细胞特异性,促使了肝脏发育。相关成果被生物医学顶级杂志《发育细胞》(Developmental Cells)作为每期亮点刊登。   据介绍,内胚层

发育缺陷基因有望快速诊断

  南方医科大学与美国纽约州发育缺陷基础研究所合作签约暨广东省国际科技合作基地揭牌仪式日前在南方医科大学顺德校区举行。同时,“中美联合发育缺陷转化医学中心”也正式进驻南方医科大学科技园,落户顺德开展发育缺陷疾病诊疗产品的研发和成果产业化进程。   据2012年卫生部发布的《中国出生缺陷防治报告》显示