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  • 新冠疫苗何时上市?快来看看助力疫苗研发的利器!
    近日,一家总部位于美国波士顿的生物技术公司莫德纳上了热搜,其在上周初公布早期疫苗人体试验结果,所有45位受试者全部产生抗体,为目前的新冠病毒(COVID-19)疫苗研发带来了一丝曙光。疫苗是一种通过刺激人体免疫系统以抵抗细菌和病毒等传染性病原体的治疗方法。据世界卫生组织称,它们是“预防疾病的最有效方法之一”。任何疫苗都包括以下几类重要成份:抗原:减毒或灭活的活病毒化学佐剂:增加对抗原的免疫反应防腐剂:防止细菌生长,确保疫苗稳定性,如硫柳汞全球目前大约有100多种潜在的候选疫苗正在申请中,其中应用了多种技术(如mRNA、DNA、纳米粒子、合成和修饰仿病毒颗粒等),莫德纳采用的就是mRNA技术。大多数候选疫苗可能需要大约一年的时间才能开始1期临床试验。从下面的清单可以看到,截止到5月15日,包括莫德纳在内已经有8家疫苗研发企业进入了临床阶段,其中中国4家,美国3家,英国1家,可见各国对疫苗研发的重视程度。本月初,EMA(欧洲药品管理局)也倡议变更流程,以加速COVID-19疫苗研发进展,并提供了相关指南。目前针对冠状病毒疫苗的研究在开发针对SARS-CoV-2的疫苗时,科学家正在研究各种预测。科研人员已经能够绘制3D投影图,研究表明它们可能是任何冠状病毒疫苗中的可行抗原。此外,世界范围内正在进行的研究主要是开发针对新型冠状病毒的疫苗,下表罗列了部分正在研究的冠状病毒疫苗类型:分光光度法分析疫苗的可行性1其它病毒疫苗根据今年2月份由发表在Nature期刊上的“Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV)”一文显示,2019-nCoV与SARS和MERS序列的同源性很高。其基因组编码非结构蛋白(例如3-胰凝乳蛋白酶,木瓜蛋白酶,解旋酶和RNA依赖性RNA聚合酶),结构蛋白(例如刺突糖蛋白)和辅助蛋白,因此,应用SARS和MERS抑制剂治疗2019-nCoV具有生物学可行性。四种潜在抑制剂干扰2019-nCoV RNA聚合酶的蛋白质和化学结构的编码区紫外可见分光光度法可用于分析各类疫苗,例如流感,狂犬病等。下面是此类疫苗中用到分光光度法进行检测的常用分析参数:2COVID – 19疫苗如先前所述,正在开发的疫苗将主要具有以下提到的成分:核酸,也即DNA/RNA蛋白添加剂,如防腐剂用于生命科学分析的梅特勒托利多超越系列分光光度计主要包括UV5Nano和UV5Bio,他们在上述成分的定量和定性纯度分析中占据重要位置。下面列出的梅特勒托利多内置应用程序对于COVID-19疫苗的开发过程(也即研发,上游加工,下游加工和质量控制)可能具有重要意义:梅特勒托利多现有应用未来分光光度法的应用开发:疫苗领域未来可以开发的应用有:硫柳汞--疫苗防腐剂福尔马林--疫苗解毒剂苯酚--疫苗防腐剂截止目前,还没有任何一家机构宣布有完全可以预防和治疗COVID-19的特定药物。梅特勒托利多的超越系列分光光度计可以成为疫苗研究中的有用工具,用于开发、合成、分析内含DNA,RNA和特定蛋白质以及RNA抑制剂等的病毒和病毒疫苗。免费试用识别下方二维码,申请分光光度计样机免费试用。同时我们还为您准备了专业的生命科学资料包,申领资料包即可参与抽奖,奖品为公牛魔方插座,一共20名。活动礼品公牛魔方插座 20名参考资料
  • 疫苗前沿|冷冻干燥技术助力新型mRNA疫苗研发与生产
    第四轮新冠疫情在全球的爆发,就在近几日,上海疫情感染总数也突破10万人次大关,感染人数不断上升,但这不仅仅是因为上海防控措施的原因,更因为病毒没有一刻停止过进化。目前国外甚至又进化出两种新的“毒王”。随着大家对疫情的关注度迎来又一波热潮,对疫苗的关心和问题也冲上热搜。目前不同厂家的疫苗有什么区别?为什么有的疫苗只需接种一剂,有的则需要接种两剂或三剂?应该选择什么类型的疫苗?不同疫苗的有效性是否有差异?疫苗加强针是否应该接种,该怎么选择?有没有有效性更高、且稳定性好的疫苗?关于疫苗研发的5条技术路线图1:全球并行开发了5条技术路线的疫苗我们先来了解一下什么是疫苗?疫苗是预防和控制传染病最经济、有效的手段,疫苗接种是通过诱导机体产生保护性免疫应答来预防和控制人类和动物疾病的常规方法。自新冠疫情初期开始,我国与全球主要国家就投入了新冠疫苗的研发工作,并行开发了5条技术路线的疫苗,这也是目前疫苗的主要分类。疫苗的不同技术路线:※灭活疫苗※减毒活疫苗※基因工程亚单位疫苗※腺病毒载体疫苗※核酸疫苗(含DNA和RNA疫苗)灭活疫苗是最传统的平台,而亚单位蛋白疫苗在过去几十年中蓬勃发展,核酸和病毒载体疫苗是该领域重要的新生事物。核酸疫苗使用先进的基因工程RNA或DNA产生一种自身可以安全诱发免疫应答的蛋白质。相较于DNA而言,RNA更容易被人体识别并产生相应的抗原信息,但不会参与细胞内DNA的改造,因而更加高效且安全性更高。不同疫苗的有效性如何呢?此次新冠疫苗在产量方面处于领先地位的是美国辉瑞-BioNTech和Moderna(mRNA疫苗)、阿斯利康和强生(病毒载体)以及中国国药集团和科兴(灭活)。各疫苗的有效性如何呢?世界卫生组织公布的数据如下:从数据来看,辉瑞-BioNTech和Moderna(mRNA疫苗)有效性较高,分别为95%和94.1%。为了应对新冠病毒的持续变异,建议尽早接种新冠疫苗加强针。为确保同等或更有利的免疫原性或疫苗有效性,在第一剂和第二剂接种灭活疫苗后,视产品供应情况,第三剂既可继续接种同品牌的灭活疫苗,也可接种世卫组织紧急使用列表中的任一种COVID-19mRNA疫苗(辉瑞或莫德纳)或COVID-19病毒载体疫苗(阿斯利康Vaxzevria/COVISHIELD或杨森)。mRNA疫苗的优势在哪里?代表着未来新技术的mRNA疫苗是将外源靶抗原的基因序列通过转录、合成等工艺制备的mRNA通过特定的递送系统导入机体细胞,通过在体内表达目的蛋白,刺激机体产生特异性免疫学反应,从而使机体获得免疫保护的一种核酸制剂,能实现体液与细胞的双重免疫,有效性高。mRNA疫苗作为一种平台型技术,在设计和构建上具有快速性、应变性以及简单的全合成制备等优势,新型冠状病毒肺炎在全球范围爆发和蔓延后,随着Moderna和BioNtech公司的mRNA疫苗在临床上的安全性和保护效力得到进一步验证,使得mRNA疫苗技术得到广泛关注并推动了其快速发展。冷冻干燥技术在mRNA疫苗研发和生产中的应用mRNA疫苗虽然有效性高,但在生产和使用过程中依然存在一些挑战——①结构不稳定;②容易被环境中普遍存在的RNA酶降解破坏;③需要在零下-20℃~-70℃之间保存。这就意味着全程需要冷冻储存和冷链运输,配送和使用会变得非常困难,尤其是对于医疗条件和运输条件相对较差的非洲、南美洲和部分亚洲国家等,因此会造成由于无法按时接种最终导致仍有数百万人死于这些疾病。图2:冻干疫苗可以解决储存运输难题而这些难题可以通过冻干生产相对较为干燥的产品来解决。目前,冷冻干燥技术由于其独特的优势,已被广泛应用于抗体、疫苗等生物制药中。1、冻干疫苗的优势●疫苗制剂在预冻前完成分装,从而保证了剂量的精确性;●由于冻干是在真空和低温状态下完成的,因此不易发生氧化和热变性,可以最大限度地保持疫苗的理化性质和生物特性;●固态的冰晶升华成为水蒸气后形成的疏松多孔(海绵状)结构,使冻干疫苗具有极好的速溶性和复水性,可迅速吸水溶解,恢复其原有特性;●冻干疫苗易进行无菌化操作,污染相对减少,临床应用效果好,过敏等副作用少;●冻干疫苗脱水彻底,含水量低,重量轻,适合长途运输及长期保存;●冻干疫苗可以在室温下保存,减少冷链运输的成本,延长货架期。2、冻干疫苗所面临的挑战冻干疫苗具有显著的优势,但必须克服一些挑战。复杂的制剂,尤其是由多种菌株或多种抗原组成的疫苗,可能导致具有挑战性的关键配方温度和复杂的冷冻干燥过程。冷冻和干燥会对疫苗造成一定的影响,疫苗冻干过程的敏感性程度因疫苗而异。内部结冰和对疫苗成分(例如脂质膜、核酸或蛋白质)的直接损害可能是应力因素。在冷冻过程中会形成病毒内冰晶,这会增加产品的体积并可能损坏脂质双层(如图3所示)。冰还会在冰和液体之间产生新的界面,并增加表面诱导聚集的风险。图3:冷冻干燥过程中的应力因素在关键配方温度以上干燥会导致无定形相在冻干循环的初级干燥步骤中的流动性提高。这使得蛋白质相互作用并可以提高膜通透性。在去除结合水的二次干燥阶段,可能会发生蛋白质聚集和失活。在磷脂存在的情况下,热致相变的改变也可以提高膜渗透性。二次干燥直接影响残留水分含量,从而影响长期稳定性。3、冻干疫苗配方所需特性最理想的情况是,疫苗须在干燥状态下长期储存和液体状态下至少保持24小时稳定。为了实现这一目标,必须以适当的配方和工艺开发疫苗。稳定剂(冷冻或冷冻保护剂)在开发稳定的疫苗配方中起着关键作用。无定形冷冻保护剂,如糖类和糖醇,在冷冻过程中通过优先排除冷冻保护剂和蛋白质的水合作用在热力学上保持稳定(如下图4所示)。图4:优先排除理论它们还通过玻璃化作用提供动力学稳定性,从而减缓蛋白质和脂质膜的聚集。一些冷冻保护剂,如葡聚糖,不能渗透化合物,但通过增加渗透梯度,也能够阻止内部结冰。一些冻干保护剂,如右旋糖酐,不能渗透该化合物,但可以通过增加渗透梯度来抑制内部结冰。冻干保护剂通过替换水和磷脂或蛋白质之间的氢键,在冷冻干燥循环的干燥阶段发挥作用(如图5所示)。与冻干保护剂一样,通过玻璃化来实现动力学稳定,使蛋白质和脂质膜的流动性得以实现,从而达到结构和构象的稳定。图5:水替代理论为了提高疫苗的稳定性,可以在制剂中加入其他赋形剂,例如缓冲剂、使表面引起的不稳定最小化的表面活性剂和不太常用的赋形剂,例如填充剂、有机共溶剂和张力调节剂。案例研究——开发一种具有三种灭活血清型的耐热冻干脊髓灰质炎疫苗通过使用实验设计(DoE)方法,用多种赋形剂评估了脊髓灰质炎疫苗的不同配方,并检查了血清型的稳定性。用有限量的赋形剂进行基本筛选没有显示出稳定的产品,因此进行了广泛的筛选,成功鉴定了稳定剂。与液体制剂和其他市售脊髓灰质炎疫苗制剂相比,对最佳候选物进行优化产生了具有高热稳定性的最终制剂。4、冻干疫苗工艺开发冷冻对产品特性有重要影响,进而影响产品稳定性(如图6所示)。缓慢冷冻会导致形成少量的大晶体,这可能对膜有害。快速冷冻减少了渗透水释放的时间,但是会产生更大的内部结冰风险。快速或慢速冷冻之间的选择是困难的,但会很容易受疫苗配方和敏感性的影响。因此,在冻干循环开发过程中研究冷冻速率对稳定性的影响至关重要。图6:冻结速率的影响产品温度在整个初级干燥步骤中至关重要,它会影响干燥时间、升华速率和稳定性。在优化疫苗的主要干燥参数时,值得考虑减少干燥时间与产品稳定性的成本效率。在二次干燥期间去除水合壳会降低产品稳定性。残留水分增加还会导致坍塌、聚集和降解。因此,最佳残留水分含量和二次干燥条件也应该是开发阶段的一部分。案例研究——初级干燥过程中产品温度对长期稳定性的重要性在所检查的细菌疫苗的示例中,基于产品温度(Tp)测试了三个不同的循环,并在稳定性方面分析了产品特性。通过比较冻干后活细菌疫苗的活细胞计数来量化稳定性。冷冻干燥后立即保守[Tp远低于崩溃温度(Tc)但高于玻璃化转变温度(Tg' )]和激进循环(Tp高于Tc)之间没有区别。激进周期在几天和一个月后表现不佳,中间(Tp在Tc)和激进周期不如保守周期好(如图7所示)。建议使用保守条件开始干燥周期,但对于某些疫苗制剂,高于Tc的初级干燥可能不会导致稳定性损失。图7:临界配方温度(CFT)与冷冻干燥条件对疫苗稳定性的影响的相关性那么问题来了Q1:如何准确实现冻干疫苗中关键配方温度测量?图8:冻干显微镜Lyostat5及搭配使用的DSC模块英国BiopharmaGroup公司提供的冻干显微镜Lyostat5及可与显微镜搭配使用的DSC模块,可以轻松实现配方关键温度(Tc,Teu,Tg’)的测量。Q2:如何快速实现疫苗冻干工艺开发和优化?SPScientific提供的Lyostar冻干机仅需运行一个遁环即可自动摸索和开发冻干工艺。结合全球领先的冻干PAT技术(Smart全自动工艺开发技术,Controlyo晶核控制技术,TDLAS实时水蒸汽测量技术),使漫长复杂的工艺摸索变得简单快捷有效。图9:Lyostar全智能冻干工艺开发与优化Q3:是否有冻干疫苗的案例?辉瑞、莫德纳,阿斯利康、强生均已在使用SPScientificLyostar智能工艺开发冻干机进行新冠冻干疫苗的研发。ThePfizer/BioNTechComirnatyvaccine,31December2020.TheModernaCOVID-19vaccine(mRNA1273),30April2021.TheSII/COVISHIELDandAstraZeneca/AZD1222vaccines,16February2021.TheJanssen/Ad26.COV2.SvaccinedevelopedbyJohnson&Johnson,12March2021.灭活疫苗是传统成熟的技术路线。RNA疫苗有效性较高,代表着未来疫苗新技术和新趋势。冷冻干燥是提高疫苗热稳定性的理想技术。冻干疫苗制剂开发应探索冻干保护剂和冷冻保护剂、其他稳定赋形剂的选择以及冻干过程中的冷冻干燥工艺的影响,以防止对疫苗造成任何损害。在开发项目中,应根据配方和工艺问题考虑对工艺条件的影响,以及它如何影响产品质量属性。通过了解这些潜在机制,结合先进的PAT工具和QbD理论,实现快速合理开发,最终获得有效性高、长期稳定性好的预防疫苗和治疗疫苗,快速预防和消除人类疾病!
  • Inovio 公司3 小时设计出新冠疫苗 该疫苗研发瓶颈还有啥?
    p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 新冠病毒感染被列为全球公共卫生事件后,国内外科学家全力展开与新冠病毒的赛跑,很多新的想法、新的技术超脱了原来传统型疫苗的研发概念。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 近些年来兴起的新一代核酸疫苗技术,速度快、制备时间短,对于紧急部署来说,意义重大。& nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 据英国 BBC 最新报道:针对新型冠状病毒肺炎疫苗研发,流行病防范创新联盟(the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI)1月23日宣布了三个合作伙伴,作为其中之一,来自美国的生物技术公司 ——& nbsp Inovio& nbsp Pharmaceuticals, Inc.& nbsp 公司也参与了这项开发工作,用其 strong & nbsp DNA 药物平台快速开展新型流行病毒疫苗研发的工作 /strong 。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 他们已有相关的 MERS-CoV 疫苗 (INO-4700) ,在人体试验中具有良好的耐受性,并在大约 95% 的受试者中诱导出了高水平的抗体反应,同时在近 90% 的受试者中产生了广泛的 T 细胞应答。Inovio 公司在获得中国政府公开的 2019-nCov 病毒基因组序列后, strong 在几个小时内设计出疫苗 “INO-4800”& nbsp /strong ,并计划在今年初夏之前进入人体试验。如果按 Inovio 公司的时间表计划进行,该公司表示其将是迄今为止在疫情爆发情况下开发和测试的最快的新疫苗。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " Inovio 公司研发高级副总裁 Kate Broderick 表示:“在中国提供了这种病毒的基因组序列的第一时间,我们就通过实验室的计算机技术,在 3 小时内设计出疫苗,然后就可以把疫苗的质粒 DNA& nbsp 转入细菌中,用培养瓶和高通量平行发酵罐来进行生产,之后纯化 DNA,就得到用于后续验证试验的疫苗样品。” /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 337px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/61992b0b-1c79-48a2-9a36-935f07a25ad1.jpg" title=" 1 艾本德.jpg" alt=" 1 艾本德.jpg" width=" 600" vspace=" 0" height=" 337" border=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " “我们的创新 DNA 药物疫苗使用来自病毒的 DNA 序列来针对病原体的特定部分,我们相信人体将对这些部分产生最强烈的反应。” /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 337px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/5e521342-9581-42d5-9b0e-51d2ff6fe6d0.jpg" title=" 2 Eppendorf 公司 DASGIP Bioblock 平行发酵罐,.jpg" alt=" 2 Eppendorf 公司 DASGIP Bioblock 平行发酵罐,.jpg" width=" 600" vspace=" 0" height=" 337" border=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " ▲ 这是 Eppendorf 公司 DASGIP Bioblock 平行发酵罐,用于培养转染质粒 DNA 的细菌以表达制备疫苗 /span /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " Inovio 公司在癌症和传染病的& nbsp strong DNA 免疫治疗 /strong 方面处于领先地位,以独特的技术为开发基于 DNA 的免疫疗法提供有效和高效的平台。Inovio 公司将设计过程与开创性的传递系统相结合,致力于治疗和预防多种癌症和传染病。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 面对 2019-nCoV,Inovio 公司总裁兼首席执行官 J. Joseph Kim 博士表示:“我们与艾棣维欣生物技术有限公司,及其创始人、知名学府复旦大学荣誉教授、中国知名的 DNA 疫苗专家王宾合作,将以最快的速度在中国开发针对新型冠状病毒肺炎(NCP)的 INO-4800 疫苗。” /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " J. Joseph Kim 博士还表示:“依托艾棣维欣的专业技术,与监管部门沟通的经验,以及临床试验管理经验,此次合作能够让疫苗快速进入中国,用到急需的地区。 strong 我们的共同目标是充分利用公司在开发应对新型传染病的疫苗方面的专业技术,并希望尽快获得监管部门对 INO-4800 的审批。” /strong /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 尽管新型冠状病毒疫苗的研制工作已经加速,但在寻找新疫苗的竞赛中,所有正在进行的研究都仍处在早期阶段,临床试验需要时间。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 2003 年 SARS 爆发后,研究人员在病毒基因组发布近 20 个月后才准备好进行人体试验的疫苗。2015 年由寨卡病毒流行病爆发时,研究人员已将时间表缩短至 6 个月。我们期待抗新冠病毒的疫苗尽快面世,保护人类生命健康安全。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 但是,无论研发哪种病毒疫苗,“瓶颈”除了疫苗设计技术之外, strong 还在于病毒抗原的生产技术,而其中生产工艺开发及其可放大性尤为重要。 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 187px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/01c12667-e2a1-40c8-a1fe-b9bf9853e654.jpg" title=" 3 Eppendorf 解决方案.jpg" alt=" 3 Eppendorf 解决方案.jpg" width=" 600" vspace=" 0" height=" 187" border=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " ▲ Eppendorf 解决方案,助力生产工艺开发及其可放大性实施。 /span /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " Eppendorf 作为具有高度社会责任感的生命科学公司,产品广泛应用于学术科研和商业研究机构,将继续专注于实验室的液体处理、样品处理和细胞处理的仪器、耗材和服务的研发,为广大科研工作者提供技术支持,众志成城,抗击疫情。 /p

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  • 新算法有望加快艾滋病疫苗研发

    新华社华盛顿5月9日电(记者林小春)美国研究人员9日在学术期刊《科学》上报告说,他们开发出一种新计算方法,可以更快地发现抵御艾滋病病毒的强力抗体,这一成果有望加快艾滋病疫苗研发。 开发艾滋病疫苗是全球面临的重要任务和挑战。尽管艾滋病病毒已发现30多年,但由于其多变和多样性,迄今还没有一种针对该病的疫苗能离开实验室并大量应用。不过近年来,科研人员在艾滋病病毒“中和抗体”研究方面已取得重要进展。 “中和抗体”是免疫细胞分泌的一类蛋白,能在某些病毒侵入细胞之前与该病毒结合,阻止其黏附、感染细胞,相当于把病毒“中和”掉。 美国国家卫生研究院疫苗研究中心的科研人员,将已知“中和抗体”的相关数据与生物信息学分析结合起来,开发出一种相对简单快速的计算方法,能通过分析血样对毒株的反应,准确判断某人的血液中有哪几类抗体能够抵御艾滋病病毒。 这份报告的共同第一作者周同庆对新华社记者说,长期以来人们一直在研究那些具有强力中和活性的艾滋病病毒感染者的血液,因为了解这些人如何产生攻击艾滋病病毒的强力“中和抗体”,可为设计疫苗提供线索。但血液中有多种抗体,常规分析方法不易确定哪种抗体能更有效地抵御艾滋病病毒,即便能确定相关抗体的中和原理,一般也需要多年艰苦研究,同时涉及复杂技术且需要大量血样。 周同庆及其同事开发出的新算法,则依据已知的艾滋病病毒抗体的中和反应数据,组建数据库,通过比对血样成分对抗艾滋病病毒时留下的“中和指纹”与数据库中的相关抗体数据,可快速准确地确定血中“有用”抗体的类型和比例。对一些艾滋病病毒感染者的血样测试表明,该算法准确有效。 周同庆说,这一方法在未来艾滋病疫苗研发过程中,可用来快速评估接种人群的免疫反应,有重要应用前景。此外,他们还着手将这一技术扩展应用到丙型肝炎、流感等其他传染病疫苗研究中。 《科学》期刊配发的一篇评论文章指出,疫苗开发正从基于病毒灭活的经验科学,向基于核酸和蛋白质等相关研究的理性设计过程转型,包括新算法在内的一些艾滋病研究新进展表明,“对于新艾滋病疫苗的设计和测试前景,我们应该持乐观态度”。

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  • 智能高通量mRNA疫苗研发系统 实现mRNA的提取、IVT反转录合成DNA、质粒线性化和重组载体构建、重组载体的电转/脂质体转染、核酸长度和浓度质量控制、细胞成像等性状筛选过程。系统为平台设计,兼容多种分子生物学和细胞生物学。 产品特点实验流程标准化,提高实验结果可靠性高灵活性,支持多实验并行运行缩短研发周期实验数据实时收集,结果可溯源应用领域mRNA编码抗体、mRNA治疗性肿瘤产品、mRNA蛋白补充治疗、siRNA药物研发、mRNA抗体药物、mRNA免疫调节剂、其他mRNA 预防性疫苗技术参数序号仪器名称数量分子区1液体工作站12毛细管电泳仪13封膜机14撕膜机15离心机16PCR 扩增仪17耗材堆栈18机械臂1细胞区1液体工作站12CO2 培养箱13多功能细胞成像仪14洗板机15耗材堆栈16机械臂1
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  • Elispot在COVID-19新冠疫苗研发的应用—针对SARS-CoV-2治疗的戊糖磷酸途径研究显示:代谢紊乱与严重COVID-19的风险增加有关。COVID-19患者血清中葡萄糖含量的增加与患有和未患有糖尿病的个体预后不良相关(Shen 等人,2020 年)。在细胞水平上,SARS-CoV-2 诱导宿主细胞代谢向受感染细胞中的糖酵解转变,以及针对己糖激酶(糖酵解中的限速酶)的糖酵解抑制剂2-脱氧-D-葡萄糖 (2DG)),干扰结肠腺癌细胞 (Caco-2) 细胞和单核细胞中的 SARS-CoV-2 感染(Bojkova 等人,2020 年;Codo 等人,2020 年)。因此,拮抗病毒引起的宿主细胞代谢变化,尤其是糖酵解的药物是COVID-19治疗的候选药物。此次试验采用的是Elispot技术(酶联免疫斑点检测法),并通过Bioreader-7000-FzI (Bio-Sys) 对尖峰阳性区域进行定量。ELISPOT之于疫苗开发在新冠状病毒肆虐的当下,国内外针对新冠状病毒的疫苗研发正争分夺秒的进行,在疫苗效果评价中,有很多权威期刊文章中指出使用ELISPOT技术检测疫苗的细胞免疫功能是重要的技术手段并已得到广泛使用。中国药品生物制品检定所在 2003年发布的《预防用以病毒为载体的活疫苗制剂的技术指标原则》中明确指明:“使用ELISPOT方法检测淋巴细胞分泌γ干扰素功能,作为检测和评价疫苗的细胞免疫的有效方法”。此外,世界卫生组织在艾滋病(HIV)疫苗的研究中,也推荐使用ELISPOT检测淋巴细胞分泌γ干扰素功能(WHO-UNAIDS-sponsored training workshop 2003)。ELISPOT(Enzyme-linked Immunospot Assay)全名为酶联免疫斑点检测,是利用预先包被好抗原或抗体的微量板从单细胞水平检测特异性抗体分泌细胞或特异性细胞因子(cytokine,CK)分泌细胞的免疫学检测技术。1983年,Sedgwick和 Czerkinsky 等根据酶联免疫吸附试验(ELISA)的基本原理结合细胞培养技术,建立并首先报道了这种新技术,用于检测特异性抗体分泌细胞。1988 年该方法被首次用于检测 IFN-γ分泌细胞。简单来说,就是用在PVDF 膜为底的孔板上包被好的抗体捕获培养中的细胞分泌的细胞因子,并以酶联斑点显色的方式将其呈现出来。ELISPOT技术的基本步骤为:(1) 用抗待检细胞因子的高亲和力的单克隆抗体包被96孔板,然后用1%牛血清蛋白37℃封闭2 h, 阻止非特异性蛋白的吸附。(2) 将细胞和刺激剂加到孔中孵育一段时间, 此时活化细胞分泌细胞因子。(3) 洗去多余的细胞。(4) 加入生物素标记的检测抗体。(5) 加入酶标记的链亲和素, 加入底物溶液显色检测抗体细胞因子复合物。数据检测和分析通过显色反应,在细胞分泌可溶性蛋白的相应位置上显现清晰可辨的斑点,可使用BIO-SYS Bioreader对斑点进行计数,进行高通量筛选,检测效率远远高于其它方法。关于BIO-SYS\Bioreader由德国BIO-SYS有限公司研制,拥有专利的双远心照明系统,通过使用“光度”强度照明和梯度来区分真/假点。实验结果输出:参考文献:Bojkova D, Costa R, Reus P, Bechtel M, Jaboreck MC, Olmer R, Martin U, Ciesek S, Michaelis M, Cinatl J Jr. Targeting the Pentose Phosphate Pathway for SARS-CoV-2 Therapy. Metabolites. 2021 Oct 13 11(10):699. doi: 10.3390/metabo11100699. PMID: 34677415 PMCID: PMC8540749.
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疫苗研发相关的耗材

  • Shodex OHpak SB-804 HQ (8.0×300mm)重组乙型肝炎疫苗和重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)专用
    Shodex OHpak SB-804 HQ聚合物基质填料水溶性SEC(GFC)色谱柱在2010年药典第三部的应用1.药品名称:重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞)Recombinant Hepatitis B Vaccine(CHO Cell)药品类别:预防类测试项目:CHO细胞表达的乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)色谱柱要求:亲水树脂体积排阻色谱柱,排阻分子低于1000KD药典推荐的流动相:0.05mol/L 磷酸盐缓冲液,PH6.8分析要求:HBsAg 不低于 95.0%2.药品名称:重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)Recombinant Hepatitis B VaccineVaccine(Hansenula polymer pha)药品类别:预防类测试项目:CHO细胞表达的乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)色谱柱要求:亲水甲基丙烯酸树脂体积排阻色谱柱,排阻极限10000KD药典推荐的流动相:含0.05%叠氮化钠的1mM/LPBS(PH7.0) 上样量10uL分析要求:HBsAg 不低于99.0%OHpak SB-804 HQ (GFC分离)分析肝素。Sample : Heparin Column : Shodex OHpak SB-804 HQ (8.0mmI.D. x 300mm) Eluent : 0.1M NaCl Flow rate : 1.0mL/min Detector : Shodex RI Column temp. : 40℃订货号产品名称塔板数(TPN/column)排阻限(普鲁兰)粒径(μm)规格(mm)内径 x 长F6429100F6429101F6429102F6429103F6429104F6429105F6429106F6709430OHpak SB-802 HQOHpak SB-802.5 HQOHpak SB-803 HQOHpak SB-804 HQOHpak SB-805 HQOHpak SB-806 HQOHpak SB-806M HQOHpak SB-G 12,000 16,000 16,000 16,000 12,000 12,000 12,000保护柱4,000 10,000 100,000 1,000,000 *(4,000,000) *(20,000,000)*(20,000,000)-86610131313108.0 x 3008.0 x 3008.0 x 3008.0 x 3008.0 x 300 8.0 x 3008.0 x 3006.0 x 50
  • 扫描电镜专用场发射电子源9215736
    场发射电子源921 5736 ,这个型号的场发射灯丝,适用于原厂H机型。场发射扫描电子显微镜其实它是电子显微镜的一种,扫描电镜是介于透射电镜和光学显微镜之间的一种微观形貌观察手段,可直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像。广泛用于生物学、医学、金属材料、高分子材料、化工原料、地质矿物、商品检验、产品生产质量控制、宝石鉴定、考古和文物鉴定及公安刑侦物证分析。可以观察和检测非均相有机材料、无机材料及在上述微米、纳米级样品的表面特征。优点:1、有较高的放大倍数,20-30万倍之间连续可调;2、有很大的景深,视野大,成像富有立体感,可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构;3、试样制备简单,目前的扫描电镜都配有X射线能谱仪(EDS)装置,这样可以同时进行显微组织形貌的观察和微区成分分析。大束科技是一家以自主技术驱动的电子显微镜系列核心配件研发制造的供应商和技术服务商。目前公司主要生产电子显微镜的核心配件离子源、电子源以及配套耗材抑制极、拔出极、光阑等销往国内外市场,此外,还为用户提供定制化电子显微镜以及电子枪系统等的维修服务,以及其他技术服务和产品升级等一站式、全方位的支持。在场发射电子源(电子显微镜灯丝)、离子源以及电镜上的高低压电源、电镜控制系统研发制造等领域等均具有优势。
  • 扫描电镜专用场发射电子源9213915
    场发射电子源9213915/9217251,这两个灯丝的外形一样,适用的扫描电镜型号不同,需要了解扫描电镜的具体型号。场发射扫描电子显微镜其实它是电子显微镜的一种,扫描电镜是介于透射电镜和光学显微镜之间的一种微观形貌观察手段,可直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像。广泛用于生物学、医学、金属材料、高分子材料、化工原料、地质矿物、商品检验、产品生产质量控制、宝石鉴定、考古和文物鉴定及公安刑侦物证分析。可以观察和检测非均相有机材料、无机材料及在上述微米、纳米级样品的表面特征。优点:1、有较高的放大倍数,20-30万倍之间连续可调;2、有很大的景深,视野大,成像富有立体感,可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构;3、试样制备简单,目前的扫描电镜都配有X射线能谱仪(EDS)装置,这样可以同时进行显微组织形貌的观察和微区成分分析。大束科技是一家以自主技术驱动的电子显微镜系列核心配件研发制造的供应商和技术服务商。目前公司主要生产电子显微镜的核心配件离子源、电子源以及配套耗材抑制极、拔出极、光阑等销往国内外市场,此外,还为用户提供定制化电子显微镜以及电子枪系统等的维修服务,以及其他技术服务和产品升级等一站式、全方位的支持。在场发射电子源(电子显微镜灯丝)、离子源以及电镜上的高低压电源、电镜控制系统研发制造等领域等均具有优势。

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