重组流感病毒疫苗研制现状
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重组病毒疫苗的设计和评价病毒是存在于自然界中的病原体,主要靠宿主细胞完成自身的复制生命周期。
其致病原因大多是通过对人体在特定组织和器官的感染与破坏而引起的。
随着生命质量的提高和城市化进程的加速,疾病在人群中的流行和传播日益严重,而病毒感染也成为全球公共卫生面临的最大威胁之一。
如何预防和治疗病毒感染,一个极为重要的方法就是疫苗。
疫苗是一种特殊的药品,其主要通过引导人体免疫系统产生免疫应答,从而预防和控制疾病的发生和传播,是现代医学中最具有成本效益的公共卫生工具之一。
但是,现今仍有许多病毒疫苗无法被成功研发,或者有效率低下,如新冠病毒就是一个具有代表性的例子。
在此情况下,研究和开发新型疫苗对于完善现代医疗体系、保障全球公共卫生具有非常重要的意义。
而其核心也就是设计和评价疫苗的重组病毒技术。
一、重组病毒疫苗的设计重组病毒疫苗是指通过基因重组技术,将病原体所携带的疫苗外膜蛋白或重要抗原基因克隆到其他抗原相似的病毒(多为禽流感、腺病毒或天花病毒等)内部,使其兼具强烈的抗原性和良好的免疫原性,并能够获得有效的物种免疫应答,从而实现预防和控制病毒感染的目的。
目前,重组病毒疫苗主要有四种设计类型。
1.重组腺病毒疫苗腺病毒是一种 DNA 病毒,对人类来说没有特别危险性,但是它们可以携带很多外源 DNA 片段,而且和哺乳动物细胞的相容性非常好,因此长期以来被用来制备和传递重组疫苗基因。
重组腺病毒疫苗就是在腺病毒基础上合成的,其中含有要表达的抗原基因表达片段和腺病毒基因功能片段。
在这些疫苗中,基因序列被嵌入到对宿主造成抗原有力刺激并且不致病的载体中,从而可以实现病原体免疫应答的快速产生。
2.重组禽流感病毒疫苗禽流感疫苗主要包括 H5 和 H7 亚型(如流感病毒H5N1、H7N9等),这些亚型病毒将全球范围内的家禽经常感染,人类可以从感染家禽中获得感染。
此外,这些亚型病毒可以通过基因重组技术来制备病毒疫苗。
在重组禽流感病毒疫苗中,抗原基因通常是表达病毒表面膜特定蛋白(HA、NA),这些蛋白是十分共性的,因此可以针对不同亚型病毒进行防疫。
流感疫苗流行性感冒(简称流感)是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。
流感病毒属正粘病毒科,根据NP蛋白和M蛋白的不同流感病毒可分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三种类型;根据HA和NA的不同甲型流感病毒又可分为不同的亚型,其中HA可分为15个亚型,NA可分为9个亚型。
同其他病毒性疾病一样,流感的防治尚无特别有效的方法,接种流感疫苗被认为是预防流感发生与传播的最佳方法。
从1933年Smith等首次从雪貂体内分离到流感病毒以来,人们就一直在进行流感疫苗的研究。
下面就流感疫苗的研究进展作一介绍。
1.正在应用的流感疫苗流感病毒灭活疫苗是目前注册的唯一人用流感疫亩,目前用于免疫人群的疫苗主要是针对甲型流感病毒H1N1亚型。
H3N3亚型以及乙型流感病毒的三联灭活疫苗。
包括括以下几种。
l.l流感全病毒灭活疫苗:流感病毒接种于9-10日龄鸡胚尿囊腔中,l-2 d后冷胚收获尿囊液,用福尔马林处理,灭活试验和无菌试验合格后,采用超速离心或柱层析方法对尿囊液进行浓缩和纯化,得到病毒原液,各项检验合格后进行分包装,获得流感全病毒灭活疫苗。
流感全病毒灭活疫苗具有较高的免疫原性和相对较低的生产成本,但是在接种过程中副反应发生率也较高,同时不得应用于6岁以下儿童。
这些都限制了流感全病毒疫苗的应用。
1.2裂解型流感灭活疫苗:裂解型流感灭恬疫苗是建立在流感全病毒灭活疫苗的基础上,通过选择适当的裂解剂和裂解条件裂解流感病毒,去除病毒核酸和大分子蛋白,保留抗原有效成分HA和NA以及部分M蛋白和NP蛋白,经过不同的生产工艺去除裂解剂和纯化有效抗原成分制备而成。
目前使用的裂解剂主要包括如:乙醚、3-N-丁基磷酸盐(Tri-N-butyl phosphate)、聚山梨酸酯 80(Polysothat 80)、脱氧胆酸钠( Sodium deoxyholate)及三硝基甲苯 XI00(TritoX100)等,裂解型流感疫苗可降低全病毒灭活疫苗的接种副反应,并保持相对较高的免疫原性,可扩大疫苗的使用范围,但在制备过程中须添加和去除裂解剂。
流感病毒疫苗的研究现状与安全性验证
雷世成;于国伟;海汪溪
【期刊名称】《中国初级卫生保健》
【年(卷),期】2010(024)003
【摘要】流行性感冒(简称流感)是由流感病毒(Influenza virus,IFV)引起的一种急性呼吸道传染病,严重危害人类健康和生命,目前,临床上使用的抗流感病毒药物主要有M2离子通道抑制剂和神经氨酸酶抑制剂,接种流感疫苗仍然被认为是预防流感发生与传播的最佳方法 .从1933年Smith等首次从雪貂体内分离到流感病毒以来,人们就一直在进行流感疫苗的研究.笔者对流感疫苗的研究现状、研制流程、安全性和有效性的验证等多方面进行综述,为今后对流感疫苗做更进一步的研究提供了很好的基础.
【总页数】3页(P65-67)
【作者】雷世成;于国伟;海汪溪
【作者单位】西北民族大学生命科学与工程学院,兰州,730030;西部环境卫生与健康研究所,兰州,730030;西北民族大学医学院,兰州,730030;西部环境卫生与健康研究所,兰州,730030;西北民族大学生命科学与工程学院,兰州,730030;西部环境卫生与健康研究所,兰州,730030
【正文语种】中文
【中图分类】R511.7
【相关文献】
1.冷适应流感病毒疫苗在儿童和青少年哮喘中的安全性和耐受性 [J], 孙建文
2.流感病毒疫苗的研究现状与安全性问题 [J], 雷世成;于国伟;海汪溪
3.甲型H1N1流感病毒疫苗接种的安全性分析 [J], 王松良
4.流感病毒疫苗佐剂研究现状 [J], 王旻钰;李佳峰;张家铭;金红
5.H5N1亚型禽流感病毒疫苗的研究现状及应用前景 [J], 冯书营;董仕桢;张树逍因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2024年流感疫苗市场发展现状1. 引言近年来,流感疫苗市场呈现出快速增长的趋势。
随着流感病毒的传播和变异能力增强,人们对流感疫苗的需求也日益增加。
本文将对流感疫苗市场的发展现状进行综述。
2. 流感疫苗的重要性流感是一种常见的呼吸道传染病,严重时甚至可致命。
流感疫苗的注射是目前预防和控制流感最有效的方法之一。
疫苗可以提高人体对流感病毒的免疫力,减少感染风险,降低患病率和死亡率。
3. 流感疫苗市场规模流感疫苗市场呈现出快速增长的趋势。
据统计,全球流感疫苗市场规模在过去几年内年均增长超过10%。
预计到2025年,全球流感疫苗市场规模将达到XX亿美元。
4. 主要市场参与者流感疫苗市场存在着多个主要参与者。
主要的制药公司如辉瑞、诺华、阿斯利康等,在流感疫苗领域具有强大的研发和生产能力。
此外,一些拥有独特技术和专利的公司也在市场上扮演重要角色。
5. 市场发展动力流感疫苗市场的发展受到多个因素的驱动。
首先,全球人口的增长和老龄化将带动对流感疫苗的需求不断增加。
其次,政府对公共卫生意识的提高也推动了流感疫苗市场的发展。
同时,流行病的爆发和季节性流感的高发性也增加了人们对流感疫苗的需求。
6. 市场挑战和机遇然而,流感疫苗市场也面临着一些挑战。
首先,疫苗的生产和分销仍存在一定的困难和成本压力。
其次,流感病毒的变异性使得疫苗的配方需要不断更新。
另外,一些人对流感疫苗的安全性和有效性持怀疑态度,这也是市场发展的阻碍之一。
然而,市场中也存在着巨大的机遇。
随着技术的不断进步,研发出更有效和安全的流感疫苗成为可能。
此外,市场的竞争也将推动企业不断创新,提高产品质量,扩大市场份额。
7. 市场地区分析根据地区,全球流感疫苗市场可分为北美、欧洲、亚太和其他地区。
目前,北美地区是全球流感疫苗市场的主要消费地区,占据了市场份额的XX%。
欧洲和亚太地区也在市场中扮演重要角色。
8. 市场趋势随着科技的进步和流感病毒的不断变异,流感疫苗市场呈现出一些新的趋势。
禽流感病毒的免疫研究进展禽流感病毒是一种具有较高毒性和传染性的病毒,可引起禽类和人类的严重疾病。
近年来,禽流感病毒的不断传播和变异给人类健康和禽类养殖业造成了严重威胁。
为了更好地预防和控制禽流感病毒的传播,科学家们进行了大量的免疫研究工作,取得了一系列重要的进展。
一、禽流感病毒的免疫研究现状禽流感病毒的免疫研究主要包括疫苗研发、免疫应答机制、免疫诊断技术等多个方面。
在疫苗研发方面,科学家们通过不断地改良疫苗的配方和制备技术,研发了多种禽流感病毒疫苗,包括灭活疫苗、减毒活疫苗、基因重组疫苗等,这些疫苗在禽类和人类中均表现出较好的保护效果。
在免疫应答机制方面,研究者们发现了禽流感病毒感染后的免疫应答机制,包括细胞免疫和体液免疫等,为深入理解机体对病毒的免疫应答提供了重要线索。
在免疫诊断技术方面,研究者们开发了多种高灵敏度和高特异性的禽流感病毒检测技术,包括PCR技术、ELISA技术、免疫荧光技术等,为疾病的早期诊断和流行病学调查提供了关键支持。
二、禽流感病毒疫苗研发的进展疫苗是预防和控制禽流感病毒传播的关键手段之一。
近年来,科学家们对禽流感病毒疫苗的研发进行了大量工作,取得了一系列重要的进展。
研究者们通过对禽流感病毒的基因结构和致病机制进行深入研究,不断优化疫苗的配方和制备技术,开发了多种新型的禽流感病毒疫苗。
基因重组疫苗通过将禽流感病毒的关键抗原基因导入其他病毒载体,使之表达禽流感病毒的抗原蛋白,从而激发机体产生免疫应答,具有较好的保护效果。
科学家们通过在传统疫苗配方中添加佐剂(adjuvant)等辅助成分,增强疫苗的免疫原性,提高疫苗的保护效果。
研究者们还不断改进疫苗的制备工艺,提高了疫苗的稳定性和安全性,使之更适合在大规模禽类养殖中使用。
这些工作为禽流感病毒疫苗的研发提供了重要技术支持,为预防和控制禽流感病毒的传播奠定了坚实的基础。
三、禽流感病毒免疫应答机制研究的进展禽流感病毒感染后,机体会产生多种免疫应答,包括细胞免疫和体液免疫等,这些免疫应答对于清除病毒、保护机体免受感染起着关键作用。
摘要:本试验通过对重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1Re-13株+Re-14株+N9H7Re-4株)在蛋鸡上接种后产生抗体效价情况的研究,来评价重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6Re-13株+H5N8Re-14株+H7N9Re-4株)对蛋鸡预防高致病性禽流感疫病的效果同时进行安全性试验观察鸡群状态,对鸡群进行1~4次不等疫苗免疫,以此观察重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6Re-13株+H5N8Re-14株+H7N9Re-4株)对蛋鸡免疫次数所产生的抗体消长规律的影响。
结果表明开产前两次免疫对产蛋前的蛋鸡有较好的保护力,开产前三次免疫不仅可以对开产前蛋鸡有很好的保护力而且对开产后蛋鸡保护到208日龄左右,开产前四次免疫不仅可以对开产前蛋鸡有很好的保护力而且能有效地保护开产后蛋鸡整个产蛋高峰期,疫苗接种后未对鸡群造成应激反应。
通过本试验在蛋鸡上接种重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1Re-13株+Re-14株+H7N9Re4株)首次免疫后14d 产生抗体有保护力,二免后14日龄抗体滴度达到高峰,两次免疫对蛋鸡开产前有较好的保护力,三次免疫能保护蛋鸡开产后208日龄,四次免疫能保护蛋鸡开产后的整个产蛋高峰期,建议蛋鸡开产前免疫四次重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗,这样可以有效的预防高致病性禽流感的发生,本试验数据为在蛋鸡上预防高致病性禽流感疫病提供临床效果依据。
关键词:禽流感;蛋鸡;消长规律;HI ;应激重组禽流感病毒H5+H7亚型三价灭活疫苗(H5N6Re-13株、H5N8Re-14株+H7N9Re-4株)对蛋鸡免疫抗体监测试验研究孙心1,李丽2,李叔伟3*(1.哈药集团生物疫苗有限公司哈尔滨150040;2.辽宁省盘锦市检验检测中心辽宁盘锦124000;3.齐齐哈尔大学黑龙江齐齐哈尔161000)收稿日期:2023-08-23作者简介:孙心(1977—),女,本科,副高级兽医师,主要从事动物疫病临床诊断与实验室检测、动物疫苗应用等工作。
2024年流行性感冒疫苗市场分析现状一、引言随着人们健康意识的提高以及疾病预防的重视,流行性感冒疫苗市场逐渐发展壮大。
本文将对当前流行性感冒疫苗市场进行分析,包括市场规模、主要参与者、市场趋势以及面临的挑战。
二、市场规模流行性感冒是一种常见的病毒性感染疾病,对世界各地的人们健康造成了较大威胁。
作为预防措施之一,流行性感冒疫苗的需求逐年增长。
根据市场调研数据,2019年全球流行性感冒疫苗市场规模达到X亿美元,预计到2025年将达到X亿美元。
这一市场规模的不断增长反映了人们对流感预防的重视程度。
三、主要参与者在流行性感冒疫苗市场中,存在着多个主要参与者,包括制药公司、医疗器械公司以及研究机构等。
下面列举几个主要参与者:1.制药公司:包括辉瑞、葛兰素史克、默沙东等。
这些公司拥有先进的疫苗生产技术和广泛的销售网络,占据着市场的主导地位。
2.医疗器械公司:包括美敦力、强生等。
这些公司主要从事疫苗注射器、冷链设备等器械产品的生产和销售,为流感疫苗的应用提供支持。
3.研究机构:包括世界卫生组织、疾控中心等。
这些机构在流行性感冒疫苗的研发、监测和政策指导方面发挥着重要作用。
四、市场趋势1. 技术创新的推动随着生物技术的不断发展,流感疫苗的生产工艺和疫苗类型得到了改进和扩展。
目前,除了传统的注射剂型外,流感疫苗还有鼻腔喷雾剂、皮下注射剂等多种剂型可供选择。
此外,基因工程技术的应用也为疫苗的研发和生产提供了新的可能性。
2. 疫苗接种率的提升随着人们对疾病预防的重视,疫苗接种率逐渐提升。
政府通过宣传教育和免费疫苗计划等措施鼓励公众接种流感疫苗,进一步推动了市场的增长。
3. 市场竞争态势加剧随着市场规模的扩大,流感疫苗市场竞争也日趋激烈。
各制药公司在产品研发、营销推广等方面竞相发力,不断提高产品性能和服务质量以满足消费者需求。
五、面临的挑战虽然流行性感冒疫苗市场前景广阔,但也面临着一些挑战:1. 疫苗供应不足流感疫苗的生产需求与供应之间存在一定的差距,尤其是在全球流感大流行时更为明显。
流感疫苗市场调研报告前言本报告对流感疫苗市场进行了全面的调研和分析,旨在了解全球流感疫苗市场的现状、趋势和挑战。
通过调查研究市场规模、竞争格局、产品类型和地区分布等关键因素,为投资者和业内人士提供可靠的参考和决策依据。
调研方法本调研报告采用了多种方法和工具,包括市场数据分析、面对面访谈和网络调查。
我们以此为基础进行了深入的研究和分析。
市场概述市场定义流感疫苗市场是指生产和销售用于预防流感疾病的疫苗的市场。
流感疫苗通常按照年度流行的流感病毒株进行制备,以提供有效的预防和保护措施。
市场规模根据我们的调研数据,全球流感疫苗市场规模从2018年的XX亿美元增长到2020年的XX亿美元。
市场预计在未来几年内将保持稳定增长。
市场趋势流感疫苗市场存在一些明显的趋势和动态,包括:1.变异流感病毒的持续威胁,促使流感疫苗的需求稳步增长。
2.新技术的引入,如DNA和RNA技术,为流感疫苗的研发提供了新的机会。
3.预防医学的进步和推广,提高了公众对流感疫苗的认识和接种率。
市场挑战流感疫苗市场面临着一些挑战,包括:1.流感病毒的变异性导致疫苗研发的难度和复杂性增加。
2.流感疫苗生产周期长,难以适应突发疫情的需求。
3.一些人对于流感疫苗的安全性和有效性持怀疑态度,影响了接种率的提高。
市场竞争格局主要厂商全球流感疫苗市场竞争激烈,在市场上占据主导地位的主要厂商有:1.制药公司A:拥有庞大的疫苗产品线和全球销售网络。
2.制药公司B:专注于流感疫苗研发和创新,并与多家科研机构合作。
3.制药公司C:依靠强大的生产能力和供应链管理,在市场上具有竞争优势。
市场份额根据我们的数据分析,以上三家主要厂商在全球流感疫苗市场中的市场份额分别为XX%、XX%和XX%。
市场竞争激烈,其他厂商也在积极追赶。
产品类型三价疫苗三价疫苗是当前流感疫苗市场上最常见和主要的产品类型之一。
它包含了三种不同流感病毒株的抗原,能够提供针对多种流感病毒的保护。
四价疫苗随着流感病毒的变异和不断演化,四价疫苗作为新一代流感疫苗正在逐渐得到广泛应用。
疫苗研制的历史与现状疫苗是一种免疫预防措施,经过科学家们多年的研究与探索,终于在近代中取得了惊人的成果。
随着新冠病毒的爆发,疫苗再次成为了人们关注的热点之一。
本文将深入阐述疫苗研制的历史与现状。
一、疫苗的起源与历史疫苗这一概念最早可以追溯到古代,当时人们就已经发现,通过被病毒感染而形成的抗体可以保护人们免受同一种病毒的侵袭。
在17世纪,英国医生杰纳通过对牛痘的研究,发现“接种牛痘”可以预防天花的感染,从而开创了现代疫苗的先河。
随后,人们开始对其他疾病进行研究与试验,并发现接种不同种类的疫苗可以在很大程度上减少疾病的发生率,使全球各国人民免受灾难性的瘟疫侵袭。
二、疫苗研制的现状随着科技的发展,疫苗研制的方式与技术也在逐步完善。
现在的疫苗研制通常分为以下几个步骤:1. 疫苗临床前研究:通过对疾病源的了解,从而确定开发的疫苗具有什么特性。
这个阶段通常需要进行大量的实验与测试,确定疫苗的药效、安全性等相关信息。
2. 疫苗临床研究:将疫苗用于人体试验,分为三期临床试验。
第一期是为了确定疫苗剂量、安全性和免疫反应等数据;第二期是为了确定疫苗的有效性和最佳接种时期;第三期是为了确定疫苗的安全性和有效性,并确定药物批准用途和厂商。
3. 疫苗批准和商业化生产:如果临床试验通过,FDA会批准这种疫苗的投放市场。
生产商将生产疫苗,并将其提交至FDA,以确认疫苗的安全性和有效性。
在疫苗研制的过程中,科学家们经常面临许多难题,比如研制疫苗所需的费用,在“抗疫浪潮”中更是备受民众关注和关切。
许多疫苗研究所在为了赶制出疫苗,花费了大量的时间和精力,证明了研制和生产疫苗的过程并不是那么简单。
三、未来的疫苗研究发展展望疫苗的研究和生产已经成为保障人类健康的重要手段与工具。
更进一步,预防未来可能出现的新型疫情爆发能够在一定程度上减轻社会对防疫的困扰。
未来的疫苗研究应该加强与其他科研领域的跨学科合作,共同寻找答案,探究其病原体的来源、传播和控制。
全球重组蛋白疫苗研发态势简析近年来,随着生物技术的发展,全球对新兴感染病毒的疫苗研究进入一个新的阶段。
其中,重组蛋白疫苗是目前最常见的一种,其制备过程简单、产量高、质量稳定,且更容易被大规模生产。
本文将简要介绍全球重组蛋白疫苗研发的态势。
一、COVID-19疫苗当前全球面临的最为紧急的问题就是新冠病毒疫情。
各国科学家和制药公司纷纷投入了大量的研发工作,以求尽早研制出有效的疫苗。
其中,重组蛋白疫苗是目前主流的疫苗研发方向之一。
中国科学家早在病毒爆发之初就开始关注研究,迅速准备生产疫苗。
在压倒性的全球竞争中,中国公司武汉生物制品研究所有限公司已经成功研发出Ad5-nCoV疫苗,虽然传闻存在副作用,但疫苗已经通过2期试验,进入3期大规模临床试验。
美国Moderna公司也成功研发了COVID-19 mRNA疫苗,新冠病毒融入人体后会产生spike蛋白,该疫苗利用这个原理创建了人工RNA,并导入人体,使得机体产生这种蛋白,并能识别和抵御新冠病毒。
欧洲和日本等国家和地区的疫苗研究也在不断推进,在2-3个月之内,可能看到新的成果。
二、其他病毒的疫苗研发除了COVID-19疫苗之外,全球对其他传染病的疫苗研发也在不断进行。
例如,艾滋病、乙肝病、登革热、流感等等。
艾滋病疫苗的研发一直是全球的重点之一。
在2016年,法国的一家科学公司Sanofi进行的第二阶段试验取得了成功,但是第三阶段临床试验却失败了。
英国的研究人员也进行了相关工作,并且在2019年宣布将会在10年内推出保护艾滋病疫苗,具体情况尚未公布。
乙肝疫苗的研发也是全球重点关注的方向之一。
目前,多个国家的制药公司都在进行相关工作。
例如,中国的Sinovac Biotech正在开发乙肝疫苗,并于2019年5月获得了中国国家药品监管局的批准,进入临床试验阶段。
同时,美国的Dynavax Technologies也在进行研究,该公司设计的乙肝疫苗采用蛋白质重组技术,能够诱导强大的免疫反应。
疫苗的研发和应用现状近几年来,随着医学技术的不断进步和研究的深入,疫苗作为预防传染性疾病的有效手段也逐渐得到普及和应用。
在新冠疫情肆虐全球的背景下,疫苗的研发和应用更是备受关注和追捧。
一、疫苗的研发现状疫苗是针对某种特定病原体,通过不同基础方法制备得到的、以接种为主要手段的预防传染病和提高免疫力的生物制品。
在疫情之前,疫苗的研发已经有了长足的进展。
例如,人类用来预防乙型肝炎病毒感染的乙肝疫苗、人乳头瘤病毒疫苗等,均已应用广泛、效果显著。
然而,在全球新冠疫情爆发后,各国科学家们就在全力加紧研制新冠疫苗,并已经取得了一些阶段性的进展。
目前,国内外的新冠疫苗研发工作正在紧张进行中。
国内疫苗巨头如中国生物、国药集团、翰森制药等纷纷开始了新冠疫苗的试验,目前均已取得阶段性进展。
而国外,则有牛津大学和阿斯利康合作研发的新冠疫苗最先获得了临床试验的批准,随后美国辉瑞与德国BioNTech也宣布旗下的新冠疫苗获得了紧急使用授权。
二、疫苗的应用现状除了疫苗的研发,其实疫苗的应用也在全球范围内持续着。
在疫情之前,人体免疫接种计划和旅行疫苗接种便已经普及,让人们远离九种儿童疾病、麻疹、流感、肺炎等疾病的威胁。
然而,据世界卫生组织的数据显示,全球仍有超过1900万未接种疫苗的儿童,而在疫情的背景下,人们对疫苗的需求更是不断提升。
在新冠疫情的爆发和肆虐背景下,各国政府纷纷开始采取措施,鼓励和推广疫苗的接种。
例如,我国行业内的疫苗供应企业在疫情期间,不断扩大产能以应对社会需求。
而一些国家则出台政策,对疫苗接种给予一定的优惠和补贴。
此外,德国和挪威等国政府更是加大国际援助力度,为其他国家提供疫苗等医疗援助。
三、疫苗面临的问题与挑战虽然疫苗作为一种重要的生物制品,在预防传染病和提高免疫力方面功不可没,但是仍有一些问题和挑战需要人们共同面对和解决。
首先,疫苗接种的普及程度和人们的接种意识存在较大差异。
在全球范围内,有一些地区因为历史原因、文化背景等因素,使得人们对疫苗接种存在疑虑和抵触情绪,导致接种率较低。
流感疫苗的现状和应用前景随着人们对健康保护、疾病防控意识的提高,流感疫苗的应用范围不断扩大。
那么流感疫苗的现状和应用前景如何呢?一、现状1. 流感疫苗的种类流感疫苗主要分为常规灭活疫苗、亚单位疫苗、重组蛋白疫苗、减毒活疫苗以及表达载体疫苗等多种类型。
常用的疫苗有三价、四价等。
2. 流感疫苗的覆盖范围流感疫苗通常包含多种不同毒株,以应对各种流感病毒的传播。
但是,由于病毒的变异率非常高,流感疫苗的覆盖范围有限,无法完全预防所有的流感。
3. 流感疫苗的接种效果流感疫苗的接种效果受多方面因素影响,例如流感病毒的变异、疫苗的种类、个体的身体条件等。
总体来说,流感疫苗的效果并不是100%的,但是接种后可以有效减轻疾病症状和并发症。
二、应用前景1. 流感疫苗的应用场景流感疫苗广泛应用于医疗卫生领域、学校、社区等公共场所。
此外,根据人口特征和行为方式的不同,流感疫苗还可在社区、家庭、职场等各种场景下进行应用。
2. 流感疫苗的应用优势流感疫苗具有应急处理的便利性和快速应对流感危机的能力。
当流感疫情出现时,可以迅速调动各方资源,加强疫苗接种、涵盖人口范围和多渠道的传播等,从而发挥流感疫苗的应用优势。
3. 流感疫苗的研发和改进随着科技的不断进步,流感疫苗的研发和改进也得到了越来越多的关注。
例如在疫苗产能和产量方面,大规模生产、快速制备和快速评估等技术正在得到广泛应用。
此外,结合流感病毒的变异特点,未来还有望研发出更加有效的流感疫苗类型。
总之,流感疫苗在防治流感病毒方面的应用前景十分广阔,但也需要不断进行研发和改进,以更好地适应不断变化的流感病毒类型和种类。
全球疫苗研发现状和展望
马磊;杨昭庆;王佑春
【期刊名称】《中国药科大学学报》
【年(卷),期】2024(55)1
【摘要】频繁暴发的新发突发传染病已成为影响人类公共卫生及健康的重要危险因素,目前接种疫苗依然是应对传染病最关键的手段。
新型冠状病毒感染(COVID-19)疫情以来,无论是创新型疫苗基础技术还是疫苗研发策略均取得了革命性进展,以m RNA技术为代表的第三代疫苗技术逐渐成为一种新兴的疫苗研发方式。
本文对近年来的不同疫苗技术特点进行全面梳理,综述了基于不同技术平台的重点疫苗产品的最新研究进展,并展望了未来疫苗研发策略,为疫苗研发工作提供经验和借鉴。
【总页数】12页(P115-126)
【作者】马磊;杨昭庆;王佑春
【作者单位】中国医学科学院医学生物学研究所
【正文语种】中文
【中图分类】R186
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2024年流行性感冒疫苗市场发展现状引言流行性感冒是一种常见的呼吸道疾病,由感染流行性感冒病毒引起。
为了预防流行性感冒的传播,流行性感冒疫苗被广泛使用。
本文将探讨流行性感冒疫苗市场的发展现状。
流行性感冒疫苗的种类目前市场上存在多种类型的流行性感冒疫苗,包括季节性疫苗和流感季节前的流行性感冒疫苗。
季节性疫苗季节性疫苗是每年为预防当年流行的流感病毒而生产的疫苗。
这些疫苗根据每年流感的病毒株发生变化,以适应最新的病毒株。
流感季节前的流行性感冒疫苗流感季节前的流感疫苗是指在流感季节开始之前接种的疫苗。
这些疫苗通常包含多种流行性感冒病毒株,以提供更广泛的保护。
流行性感冒疫苗市场的主要参与者流行性感冒疫苗市场涉及多个参与者,包括制药公司、医疗保健机构和政府机构等。
制药公司制药公司是流行性感冒疫苗市场的重要参与者。
它们负责研发和生产不同类型的流行性感冒疫苗,并与医疗保健机构和政府机构合作,以确保疫苗的广泛分发和接种。
医疗保健机构医疗保健机构在流行性感冒疫苗市场中扮演着关键的角色。
它们负责推广流行性感冒疫苗的接种,提供相关的宣传和咨询服务,并确保疫苗的质量和安全性。
政府机构政府机构在流行性感冒疫苗市场中起着监管和管理的作用。
他们负责监督流行性感冒疫苗的研发、生产和分发过程,并制定相关政策和法规,以确保疫苗的合规性和质量。
流行性感冒疫苗市场的发展趋势随着流行性感冒威胁的增加,流行性感冒疫苗市场呈现出以下几个发展趋势:创新疫苗的出现随着疫苗技术的进步,不断有创新的流行性感冒疫苗问世。
这些疫苗使用新的病毒亚型或多价疫苗的形式,为人们提供更广泛的保护。
疫苗接种普及程度的提高流行性感冒疫苗的接种普及程度在全球范围内不断提高。
越来越多的人意识到流行性感冒的威胁,并采取预防措施,如接种流行性感冒疫苗,以降低感染的风险。
市场竞争的加剧随着流行性感冒疫苗市场的增长,更多的公司进入市场,导致市场竞争的加剧。
这促使制药公司不断创新和改进流行性感冒疫苗的质量和效果,以满足消费者的需求。
2024年重组人5型腺病毒注射液市场环境分析1. 简介重组人5型腺病毒注射液是一种用于预防五种血清型的人腺病毒感染的疫苗。
它由重组的腺病毒颗粒组成,经过临床试验证实其有效性和安全性。
这种疫苗在预防儿童和成人感染方面具有广泛的应用前景。
本文将对重组人5型腺病毒注射液在市场上的环境进行分析。
2. 市场规模分析据统计数据显示,全球腺病毒感染病例逐年增加,尤其是在发展中国家。
重组人5型腺病毒注射液作为一种有效的预防措施,其市场需求呈上升趋势。
3. 市场竞争格局分析目前,在重组人5型腺病毒注射液市场上,存在多家医药企业提供这种疫苗产品。
主要的竞争企业包括A公司、B公司和C公司。
它们在研发实力、市场份额和销售网络等方面存在不同程度的差异。
4. 市场驱动因素分析市场驱动因素是影响重组人5型腺病毒注射液市场发展的关键因素。
其中,以下几个因素是主要驱动因素: - 不断增加的腺病毒感染病例,尤其是儿童和老年人; -政府部门对腺病毒感染防控工作的重视; - 医疗卫生系统的完善,提高了疫苗的接种率; - 消费者对健康的日益关注,提高了疫苗的接受度。
5. 市场挑战因素分析市场中也存在一些挑战因素,可能对重组人5型腺病毒注射液的市场发展造成一定影响: - 高疫苗研发和生产成本,导致售价较高; - 其他类型疫苗的竞争,如5型腺病毒减毒活疫苗等; - 注射液市场监管政策的变化和不确定性。
6. 市场发展趋势分析未来几年,重组人5型腺病毒注射液市场将呈现以下发展趋势: - 研发新型腺病毒疫苗,提高疫苗效力和安全性; - 降低疫苗成本,提高产品的市场竞争力; - 拓展市场,进一步普及重组人5型腺病毒注射液。
7. 结论重组人5型腺病毒注射液市场具有广阔的发展空间,随着腺病毒感染病例的增加和对健康关注的提高,其市场需求将逐步增加。
然而,市场竞争激烈以及成本等因素也对其发展提出了一定的挑战。
未来,疫苗研发和成本降低将是关键的发展方向。
流感病毒的检测和监测技术的最新进展
流感病毒的检测和监测技术一直以来都在不断发展和更新。
以下是一些最新的进展:1.病毒分离培养技术:这是病原学鉴定的金标准,对于采用常规PCR检测技术是
一个突破。
2.荧光实时定量PCR技术:这种新技术具有高灵敏性、高特异性和精确性等特点,
是病毒检测的重要手段。
3.监测系统:2005年,我国将全国流感、人禽流感监测整合一体,使全国监测
哨点的覆盖范围扩大到全部31个省、自治区、直辖市,并在5个计划单列市和各省
农村增设了监测哨点。
同时,建成了全国流感监测信息报告管理系统,实现了监测数据的实时、动态收集和监测结果的自动分析、反馈。
4.疫苗研发:全球主要使用鸡胚进行流感疫苗生产,因此鸡胚分离培养在流感疫
苗研发中发挥着举足轻重的作用。
这些技术的进步为流感病毒的检测和监测提供了更为准确和高效的方法,有助于更好地防控流感的流行。
疫苗研究的最新进展和挑战疫苗是预防传染病的重要手段,其研究和发展一直是医学界的重点。
随着科学技术不断进步,疫苗研究也在不断取得新的突破,但同时也面临着一些挑战。
本文将介绍疫苗研究的最新进展以及可能面临的挑战。
一、最新进展1. 基因工程疫苗基因工程技术的发展为疫苗研究带来了新的突破。
通过将病原体的特定基因序列导入到载体中,可以制备出基因工程疫苗。
这种疫苗具有较高的安全性和有效性,并且可以预防更多的疾病,如人乳头瘤病毒疫苗和新冠疫苗。
2. mRNA疫苗mRNA疫苗是一种新型疫苗,它利用mRNA分子将疫苗信息传递给机体,启动机体自身的免疫反应。
辉瑞和Moderna公司最近推出的新冠疫苗就是mRNA疫苗的代表。
这种疫苗具有制备快速、高效、安全的特点,为疫苗研究带来了新的希望。
3. 疫苗佐剂疫苗佐剂是指在疫苗中添加一种或多种化合物,以增强疫苗的免疫原性和免疫保护效果。
目前,疫苗佐剂的研究逐渐走向精准化和个体化,通过调节免疫反应,提高疫苗的效果,并减少不良反应的发生。
二、挑战与困境1. 疫苗可及性疫苗可及性是疫苗研究面临的一个重要挑战。
许多新型疫苗的研发需要大量的时间和资源,并且这些疫苗在大规模生产和分发之前还需要进行广泛的临床试验。
因此,如何确保疫苗能够迅速普及到全球各地,以应对突发传染病的爆发,是一个亟待解决的问题。
2. 病原体变异许多病原体在传播过程中会发生变异,导致现有疫苗的防护效果下降。
病毒如流感病毒和HIV病毒的变异速度较快,使得疫苗研究面临着巨大的挑战。
科学家们需要不断地对变异病原体进行监测和分析,并及时调整疫苗的设计和制备方法,以保持疫苗的有效性。
3. 免疫反应差异个体之间的免疫反应存在差异,这对疫苗的研究和应用提出了挑战。
一些人对疫苗的免疫反应较弱,需要增加疫苗剂量或采用其他辅助手段来提高疫苗的效果。
而另一些人则对疫苗的成分产生过敏反应,需要进一步研究和开发安全有效的疫苗。
总结:疫苗研究是医学领域的重要课题,最新的基因工程疫苗、mRNA疫苗以及疫苗佐剂技术的推出,为疫苗的研究和开发带来了新的机遇。
流感病毒DNA 疫苗预防流感病毒的相关作用机制及研究现状疫苗预防流感病毒的相关作用机制及研究现状摘要:流感病毒DNA 疫苗是新兴的免疫手段,通过将流感病毒DNA 导入生物体内,通过转录、翻译,产生抗原蛋白,从而引起机体特异性免疫排斥反应,作用机制较复杂。
其记忆效果保留时间长,优于普通的流感疫苗。
流感病毒DNA 疫苗拥有广阔的发展前景。
疫苗拥有广阔的发展前景。
关键字:流感病毒DNA 疫苗疫苗 优点优点 机制机制 研究现状研究现状DNA DNA疫苗又称核酸疫苗或基因疫苗,即用编码病原体有效免疫原的基因与质粒构建重组疫苗又称核酸疫苗或基因疫苗,即用编码病原体有效免疫原的基因与质粒构建重组体,质粒体,质粒DNA DNA DNA在机体局部表达相应抗原蛋白,并以类似自然感染的方式提呈抗原,从而诱导在机体局部表达相应抗原蛋白,并以类似自然感染的方式提呈抗原,从而诱导机体产生针对该抗原的特异性免疫。
在机体产生针对该抗原的特异性免疫。
在DNA DNA DNA免疫中,通常不需额外加入佐剂和释放系统等其免疫中,通常不需额外加入佐剂和释放系统等其它辅助成分,裸露的裸露的DNA DNA DNA直接注射可诱生特异性免疫应答,直接注射可诱生特异性免疫应答,直接注射可诱生特异性免疫应答,因而也被称为裸因而也被称为裸因而也被称为裸DNA DNA DNA免疫。
免疫。
其中流感病毒DNA 疫苗是指含有流感病毒基因的表达质粒通过肌肉注射、基因枪注射等方法导入机体内,在机体内表达抗原蛋白从而激发机体免疫系统产生针对流感病毒蛋白的特异性免疫应答反应。
应答反应。
流感病毒是最早用于基因免疫研究的模型。
流感病毒是最早用于基因免疫研究的模型。
用基因枪免疫小鼠,用基因枪免疫小鼠,用基因枪免疫小鼠,可以使其产生长可以使其产生长期的B 细胞应答反应,在免疫一年后仍可在骨髓和脾脏中检测到HA 蛋白特异的B 细胞存在。
DNA 疫苗与传统疫苗相比有许多优点,能长时间表达抗原,可避免母源抗体的干扰;可在质粒载体上根据要求设计或排除特定物质的干扰而构建复合疫苗,易于构建,易冻干,成本低,具高温稳定性,且不带生物及化学活性污染物,可广泛应用。
重组流感病毒疫苗研制现状李文桂;陈雅棠【摘要】流行性感冒病毒引起的流行性感冒是一种常见的急性呼吸道传染病.流感病毒可诱导感染宿主产生细胞、体液和黏膜免疫应答,可通过分子生物学技术改造为理想的疫苗载体,从而表达寄生虫、细菌和病毒的多种蛋白.这些病原体包括约氏疟原虫、恶性疟原虫、硕大利什曼原虫、枯氏锥虫、结核分支杆菌、流产布鲁菌、呼吸道合胞病毒、Ⅰ型人类免疫缺陷病毒、西尼罗病毒、人乳头瘤病毒16型和马流感病毒等,本文就研制现状进行综述.【期刊名称】《国外医学(医学地理分册)》【年(卷),期】2019(040)001【总页数】6页(P1-6)【关键词】流感病毒;疫苗;综述【作者】李文桂;陈雅棠【作者单位】重庆医科大学附属第一医院传染病寄生虫病研究所,重庆 400016;重庆医科大学附属第一医院传染病寄生虫病研究所,重庆 400016【正文语种】中文【中图分类】R373.1+1;R392.11流行性感冒病毒(Influenza virus,IV)引起的流行性感冒是一种人、禽、畜共患的急性呼吸道传染病。
流感病毒的表面存在3种蛋白:血凝素(hemagglutinin,HA)、神经氨酸酶(neuraminidase,NA)和M2蛋白,其中HA可吸附于宿主细胞表面的唾液酸变体,促进病毒感染细胞,NA则在病毒包装完成后促进病毒从感染细胞释放,M2是一种离子通道,促进病毒RNP进入宿主细胞。
流感病毒可诱导宿主产生细胞、体液和黏膜免疫应答,可通过分子生物学技术改造为理想的疫苗载体。
1992年,Li等[1-2]将外源基因插入HA的抗原位点B,可以得到有活性的重组流感病毒。
随后他研究发现1997年香港流感爆发的流行株为H5N1株,该株的HA基因编码HA1/HA2裂解位点的6个氨基酸。
他借助RT-PCR删去其中的5个氨基酸,在剩余的一个精氨酸上游加上一个苏氨酸,降低其致病性,采用基因重配法筛选到一株减毒重组病毒,将其免疫小鸡可抵抗野生H5N1株的攻击。
1999年,Neumann等[3]采用反向遗传学技术将8个杂合流感病毒基因组RNA的一个节段互补序列的质粒和4个编码聚合酶复合体蛋白及核蛋白的质粒共同转染宿主细胞,筛选得到具有感染性的完整病毒。
随后Hoffmann等[4]将原来需要12个质粒共转染细胞才能获得活病毒的质粒减少到8个,这对于快速制备重组流感病毒提供了有力支持。
Shinya等[5]认为敲除NA基因的流感病毒是一种潜在的基因传递载体。
Richt等[6]发现流感病毒的NS1区域可以插入大片段的外源基因序列,并且在宿主细胞中可以高表达。
Manicassamy等[7]成功构建了含有GFP报道基因的重组流感病毒,为筛选阳性重组病毒提供了有利条件。
国外学者报道了许多表达病原体蛋白的重组流感病毒,这些病原体包括约氏疟原虫、恶性疟原虫、硕大利什曼原虫、枯氏锥虫、结核分支杆菌、流产布鲁菌、呼吸道合胞病毒、Ⅰ型人类免疫缺陷病毒、西尼罗病毒、人乳头瘤病毒16型和马流感病毒等,本文就研制现状进行综述。
1 重组流感病毒抗寄生虫1.1 1rIV-PyCSP 约氏疟原虫(plasmodium yoelii,Py)是一种常见的鼠疟原虫,在疟疾疫苗的研究中具有重要地位。
Py的环子孢子蛋白(Py circumsporozoiteprotein,PyCSP)位于成熟子孢子的表面,是一个40~60 KDa的红前期抗原,在子孢子入侵肝细胞时起关键作用。
Wang等[8]将PyCSP合成肽加弗氏佐剂皮下注射C57BL/6鼠可完全对抗Py子孢子的攻击。
Li等[9]以pBS-Py1993为模板扩增PyCSP基因,插入流感病毒PT3株的血凝素位点,转染MDCK株,筛选重组病毒。
免疫印渍发现Py感染的鼠血清识别重组病毒表达的PyCSP蛋白。
将500 PFU的重组病毒雾化吸入免疫BALB/c鼠,在首次免疫后2周腹腔注射5×107 PFU的重组MVA-PyCSP进行加强,在末次免疫后2周静脉注射100个约氏疟原虫17XNL株的子孢子进行攻击,在攻击后2周查原虫血症,发现免疫组的保护力为60%(9/15),而对照组为0(0/10)。
1.2 rIV-PfCSP 恶性疟原虫(plasmodium falciparum,Pf)引起的恶性疟是一种严重危害人类健康的寄生虫病。
Pf环子孢子蛋白(Pf circumsporozoite protein,PfCSP)是一种红前期抗原,将其免疫小鼠可诱导有效的免疫应答,并可对抗Pf子孢子的攻击感染[10]。
Miyahira等[11]将PfCSP的(NANP)3序列插入流感病毒的血凝素位点,转染MDCK株,筛选重组病毒。
免疫印渍发现患者血清识别重组病毒表达60 KDa的PfCSP蛋白。
将103 PFU的重组病毒滴鼻免疫B10BR鼠,在免疫后10 d取脾,ELISPOT检测发现106个脾细胞内IFN-γ+的SFCs数目达3.4×104个。
1.3 rIV-LACK 硕大利什曼原虫(leishmania major)可引起皮肤利什曼病。
利什曼原虫激活的C激酶受体同类物(leishmania homologue for receptors for activated C kinase,LACK)是一种高度保守的蛋白,在利什曼原虫的前鞭毛体和无鞭毛体中均有表达,分子量为36 KDa,在原虫DNA复制和RNA合成过程中起重要作用。
Gurunathan等[12]将pECE-LACK皮下注射BALB/c鼠可有效对抗1×106个硕大利什曼原虫的前鞭毛体的攻击感染。
Kedzierska等[13]将硕大利什曼原虫LACK158-173基因插入pHW2000得pHW-LACK158-173,加入流感病毒H1N1株共同转染MDCK细胞,筛选重组病毒。
免疫印渍发现患者血清识别重组病毒表达36 KDa的LACK蛋白。
将1.5×107 PFU的重组病毒腹腔注射BALB/c鼠,在首次免疫后4周加强1次,在首次免疫后6周取脾,ELISA证实免疫鼠的脾细胞分泌高水平的IL-12和IFN-γ,但不分泌IL-4和IL-10,ELISPOT发现脾细胞内IFN-γ+ SFCs数目增加,此时皮下注射106个硕大利什曼原虫的前鞭毛体进行攻击,在攻击后12周发现免疫组的足垫损伤明显减轻,引流淋巴结内寄生虫负荷显著下降。
1.4 rIV-ASP2 枯氏锥虫(trypanosoma cruzi)是恰加斯病的病原体。
其无鞭毛体表面蛋白2(amastigote surface protein 2,ASP2)是一种有效抗原,可诱导宿主产生CD8+特异的CTL反应[14],用pCD-ASP2免疫BALB/c鼠4次可有效对抗枯氏锥虫锥鞭毛体的攻击感染[15]。
Polidoro等[16]将枯氏锥虫ASP2基因插入流感病毒神经氨酸酶的42位点,转染MDCK细胞,筛选重组病毒,免疫印渍发现患者血清识别重组病毒表达65 KDa的ASP2蛋白。
将103 PFU重组病毒滴鼻免疫C3H/He鼠,在首次免疫后4周皮下注射5×107 PFU重组Ad5-ASP2进行加强,在首次免疫后6周取血和脾,ELISA发现免疫鼠的血清IgG水平升高,ELISPOT表明免疫鼠的脾细胞内IFN-γ+ SFCs、TNF-α+ SFCs以及CD107α+ SFCs的数目增加,在首次免疫后7周皮下注射500个枯氏锥虫Y株的锥鞭毛后进行攻击,在攻击后7周发现免疫组的存活率为80%(8/10),而对照组为0(0/10)。
2 重组流感病毒抗细菌2.1 rIV-ESAT6 结核病是一种由结核分支杆菌(mycobacteria tuberculosis,MTB)引起的人兽共患的慢性传染病,可累及全身多个脏器,但以肺结核最为常见。
ESAT-6是MTB培养早期分泌的分子量为6 KDa的早期分泌性抗原靶(6 KDa early secretory antigenic target,ESAT-6),Pollock等[17]发现ESAT-6刺激感染MTB的耕牛PBMC产生高水平的IFN-γ,Sereinig等[18]将ESAT-6基因插入pHW2000得pHW-ESAT-6,加H1N1株共同转染MDCK,筛选重组病毒,免疫印渍发现结核患者血清识别重组病毒表达26 KDa的NS1-ESAT-6融合蛋白。
将106 PFU重组病毒滴鼻免疫C57BL/6鼠,在首次免疫后3周加强1次,在末次免疫后10 d发现免疫鼠的脾细胞中IFN-γ+ SFCs数目增加,在末次免疫后3周静脉注射100 CFU结核分支杆菌H37Rv株进行攻击,在攻击后40 d发现免疫鼠的肺和脾细菌负荷分别下降1.37和0.6数量级。
2.2 rIV-Ag85B240-254 Ag85是MTB培养早期滤液中的一种分泌蛋白,具有分支菌酸转移酶的活性,在细菌细胞壁合成晚期起关键作用。
Smith等[19]发现Ag85B具有2个CD8+T细胞表位,其识别位点分别是N末端的48~56和242~250氨基酸片段。
Horwitz等[20]用重组Ag85B皮下注射免疫豚鼠可诱导一个较强的CD8+T细胞反应。
Florido等[21]将Ag85B240-254插入流感病毒神经氨酸酶的43~44位点,转染MDCK细胞,筛选重组病毒,免疫印渍发现结核患者血清识别重组病毒表达的Ag85B240-254蛋白。
将25 PFU重组病毒滴鼻免疫C57BL/6鼠,在免疫后2~8周发现免疫鼠的肺和脾中IFN-γ+ CD8+ T细胞增加,在免疫后8周雾化吸入100 CFU结核分支杆菌H37Rv株进行攻击,在攻击后4周发现免疫鼠的肺细菌负荷下降0.8个数量级。
2.3 rIV-L7/L12 流产布鲁菌(brucella abortus)可引起布氏杆菌病,又称波浪热。
其核糖体蛋白L7/L12具有较好的免疫原性,将重组L7/L12蛋白,L7/L12蛋白脂质体以及pCD-L7/L12免疫小鼠均可产生一定的保护力[22-24]。
Tabynov等[25-26]将流产布鲁菌L7/L12基因插入pHW2000得pHW-L7/L12,加入流感病毒H5N1株基因转染MDCK细胞,免疫印渍发现患者血清识别重组病毒表达27 KDa的NS1-L7/L12蛋白。
首先他将105 PFU重组病毒滴鼻免疫BALB/c鼠,在首次免疫后4周加强1次,在首次免疫后8周发现免疫鼠的血清IgG升高,滴度为1∶2 048,免疫鼠的脾细胞中IFN-γ+ SFCs增加。
接着他将2×109 PFU重组病毒滴鼻免疫豚鼠,在首次免疫后4周加强1次,在首次免疫后8周皮下注射500 CFU流产布鲁菌544株进行攻击,在攻击后30 d发现免疫鼠的脾细菌负荷下降2~3个数量级。