科学家研发mRNALNPs药物全自动闭环制备平台
近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员张骁/巫林平团队成功构建了一套融合计算流体动力学(CFD)仿真优化微混合器与有机电化学晶体管(OECT)在线监测的全自动闭环制备系统,实现了结构高度均一、mRNA载量提升、体内转染性能优异的mRNA-LNPs可控制备,为mRNA核酸药物的规模化制造提供了新的工艺思路。相关成果发表于《细胞报告-物理科学》(Cell Reports Physical Science)。在线监测纳米包封技术设计方案。研究团队供图,下同脂质纳米颗粒(LNPs)是mRNA药物的核心递送载体,已在mRNA疫苗、基因治疗等领域得到应用。mRNA-LNPs的体内药效与生物安全性高度依赖颗粒内部超分子结构、包封效率及空载颗粒占比等关键质量属性。传统批次式制备工艺受限于流体混合条件,剪切速率、混合时间等水力参数难以精准调控,易导致批次间产物异质性。现有工艺多依赖透射电镜、动态光散射等离线表征手段进行质量评价,这些方法具......阅读全文
科学家研发mRNALNPs药物全自动闭环制备平台
近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员张骁/巫林平团队成功构建了一套融合计算流体动力学(CFD)仿真优化微混合器与有机电化学晶体管(OECT)在线监测的全自动闭环制备系统,实现了结构高度均一、mRNA载量提升、体内转染性能优异的mRNA-LNPs可控制备,为mRNA核酸药物的规模化制造提供了
mRNA-疫苗工艺流程质控与功能性评价
mRNA 疫苗及其优势迄今为止,开发的针对 SARS-CoV-2 的疫苗中,基于 mRNA 的疫苗在安全性和有效性方面都显示出更有希望的结果。mRNA 疫苗具有两个显著特点:使用假尿苷修饰的编码抗原蛋白的 mRNA 和基于微流控产生的脂质纳米颗粒(LNPs)作为载体进行包封和递送;mRNA 导入人体
国家纳米中心肿瘤纳米疫苗构建研究获进展
肿瘤疫苗是指利用肿瘤抗原,通过主动免疫方式诱导机体产生特异性抗肿瘤效应,激发机体自身的免疫保护机制,达到治疗肿瘤或预防肿瘤发生的作用。尽管基于疫苗的抗肿瘤疗法有优越的理论基础,但目前未能达到令人满意的临床治疗效果。其中,提高疫苗的免疫刺激效率是肿瘤免疫治疗领域的重要研究方向之一。 中国科学院国
mRNA在癌症治疗中的靶向策略与未来方向
以色列特拉维夫大学的研究团队在 Nature 旗下综述期刊 Nature Reviews Clinical Oncology 上发表了题为:Targeting cancer with mRNA–lipid nanoparticles: key considerations and future
强!中国学者用最短时间突破100篇CNS生命科学领域成果
【90】2020年6月28日,中国科学院,海南医学院,协和医学院等多单位合作,高福,秦川,严景华及戴连攀共同通讯在Cell 在线发表题为“A universal design of betacoronavirus vaccines against COVID-19, MERS and
综述|mRNA疫苗设计创新和载体开发
前言 疫苗是预防传染性疾病传播的最有效的公共卫生干预措施。成功的疫苗接种根除了许多威胁生命的疾病,如天花和脊髓灰质炎,世界卫生组织估计疫苗每年可防止200-300万人死于破伤风、百日咳、流感和麻疹。然而,尽管常规疫苗取得了明显的成功,但它们并不能有效对付疟原虫、丙型肝炎和HIV等逃避免疫监视的