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- β-丙内酯(β-Propiolactone,简称BPL)是一种环酯类化合物,常温下呈无色透明液体状,β-丙内酯最核心的特性在于强大的灭活能力和良好的渗透性。它能与微生物体内的蛋白质、核酸等生物大分子发生化学反应,从而破坏微生物的结构和功能,达到杀灭细菌、病毒、真菌等病原体的目的。[查看]
- http://cxbio.com/Article/bnzrhshmyzymdaq_1.html
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- 近日,艾伦免疫学研究所领导的一项研究表明,T细胞亚群在衰老个体中容易发生基因表达变化,这导致免疫活性和疫苗反应出现年龄相关性变化。这篇题为“Multi-omic profiling reveals age-related immune dynamics in healthy adults”的论文于10月29日发表在《Nature》杂志上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturesznlzcmyxbrhfs_1.html
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- 病毒疫苗的研发与生产是一场与时间赛跑的科技战役,而其核心与瓶颈在于大规模、高效、稳定的细胞培养和病毒扩增工艺。在病毒疫苗生产中,细胞是病毒复制的 “宿主工厂”,细胞培养工艺的优劣直接决定后续病毒扩增效率。[查看]
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- 当接种HPV疫苗预防宫颈癌,或使用CAR-T细胞疗法治愈白血病”时,你是否想过这些拯救生命的生物医药产品,背后都离不开一种看似普通却至关重要的“原材料”,它不是精密的仪器,也不是昂贵的抗体,而是给细胞提供基本营养和环境——细胞培养基。培养基看似低调,却直接决定了疫苗、细胞治疗、抗体药物等产品的质量与产量。[查看]
- http://cxbio.com/Article/xbpyjcqswyydbbjs_1.html
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- 提到疫苗,大家首先想到的可能各种用于传染病的如流感疫苗、乙肝疫苗、卡介苗,脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗等,这些都是 “对抗疾病的盾牌”,但鲜有人注意到疫苗里其实藏着一位默默发力的 “隐形助手”——疫苗佐剂。今天,就让我们一起揭开它的神秘面纱。[查看]
- http://cxbio.com/Article/ymldyxzszjddshfss_1.html
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- 在生物制药与疫苗生产领域,细胞培养技术占据着核心地位。从早期简单的细胞维持培养,到如今高度复杂、精准控制的工业化生产体系,细胞培养技术的发展日新月异。它不仅是生产重组蛋白、单克隆抗体、病毒载体疫苗等高价值生物制品的关键手段,也是推动生物医药产业创新发展的重要引擎。[查看]
- http://cxbio.com/Article/swzyyymsczdxbpyqlcjj_1.html
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- 疫苗培养基作为人 / 兽用疫苗生产的关键基础,其性能直接影响疫苗的产量与质量。其中,Vero细胞培养基、MDCK细胞培养基、BHK-21 细胞培养基等多款培养基表现尤为突出。[查看]
- http://cxbio.com/Article/qdzzdbymycgtscdwxqdx_1.html
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- 来自华沙国际分子和细胞生物学研究所(IIMCB)的研究人员描述了一种提高基于mRNA的治疗效率的新机制。研究结果将有助于开发针对癌症和传染病的新疗法。科学实验是在IIMCB进行的,但华沙大学物理系和生物系、华沙医科大学以及波兰科学院生物化学和生物物理研究所的合作者也作出了重要贡献。[查看]
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- 在生物制药和疫苗的科学研究与分析检测领域,气相色谱与液相色谱是两种广泛使用的分析检测技术。它们凭借优良的性能、高效的分离技术、精准的分析结果,成为了众多实验室重要的分析利器。西宝生物提供全套液相及气相色谱相关耗材,助力生物制药、疫苗研究及分析检测,综合性价比高、交货期短[查看]
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- 甲基α-D-吡喃甘露糖苷(MMP)常用于疫苗等纯化过程中糖蛋白和多肽的纯化。[查看]
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- 新的研究表明,B细胞通过战略性地“储存”成功的突变来避免冒险失去好的突变。正如《Nature》所描述的那样,成功的高亲和力B细胞可以在特殊的条件下增殖,从而降低突变的风险。在实验室中捕捉这一机制可能会导致临床中更有效的疫苗策略。[查看]
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- 研究人员利用基因改造的小鼠模型来分析疫苗反应,研究了两种类型的肺炎球菌疫苗——一种通常用于儿童,另一种用于成人。尽管这些疫苗通过不同的机制发挥作用,但它们都能提供广泛的保护。然而,在患有免疫球蛋白A(IgA)缺乏症的个体中,免疫系统并不总是能产生足够的反应,使他们容易受到呼吸道感染,进而可能导致严重并发症。原因在于:肠道微生物群的调节功能不佳。[查看]
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- 免疫技术已形成从基础研究到产业转化的完整链条,在精准医疗时代,其与基因编辑、人工智能等技术的融合(如AI指导的疫苗设计),正在重塑疾病防治体系。当前化学发光免疫分析市场年复合增长率达12%,单抗药物全球市场规模突破2000亿美元,印证了该领域巨大的临床价值与商业潜力。[查看]
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- 一组柏林研究人员与国际科学家合作,发现了由COVID-19引起的心脏炎症、抗COVID-19疫苗接种和非COVID-19心肌炎的差异。他们在《自然心血管研究》上报告说,合作研究发现,与非covid -19心肌炎相比,由SARS-CoV-2感染和mRNA疫苗引起的心肌炎具有独特的免疫特征。这项研究发表在《自然心血管研究》杂志上。[查看]
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- 研究人员在国际知名期刊《Nature Biomedical Engineering》上发表了一篇题为“Small circular RNAs as vaccines for cancer immunotherapy”的论文。该研究在癌症免疫治疗领域取得了突破性进展,为开发新型癌症疫苗提供了重要的理论依据和技术支持。这一成果不仅展示了小环状RNA(circRNA)在癌症治疗中的巨大潜力,还为未来癌症疫苗的研发提供了新的思路和方向[查看]
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