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全面解析各类<font color='red'>疫苗</font>研发、生产解决方案之灭活<font color='red'>疫苗</font>
灭活疫苗是指先对病毒或细菌进行培养,然后用加热或化学剂将其灭活。灭活疫苗即可由整个病毒或细菌组成,也可由它们的裂解片段组成为裂解疫苗。该疫苗使受种者产生以体液免疫为主的免疫反应,它产生的抗体有中和、清除病原微生物及其产生的毒素作用,对细胞外感染的病原微生物有较好的保护效果。上市的灭活疫苗有百白破疫苗、流行性感冒疫苗、狂犬病疫苗和甲肝灭活疫苗等。[查看]
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生物制药残留DNA提取试剂盒(碘化钠法 292-81101)
生物制药残留DNA提取试剂盒(碘化钠法),遵照中国药典记载的碘化钠法,适用于疫苗和治疗用生物制品所含宿主细胞残余DNA的提取。残留DNA提取试剂盒可以提取样品中含有的极微量的DNA,回收率较高。DNA的提取操作时间为60-90 分钟。提取的DNA可以通过qPCR进行定量。西宝生物科技(上海)股份有限公司是Wako的授权一级代理,如您对产品感兴趣,咨询订购热线:400-021-8158[查看]
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降“层析介质”成本,增“分离纯化”效率
西宝生物为您提供完整的生物大分子层析介质产品线,琼脂糖凝胶介质、葡聚糖凝胶介质、琼脂糖葡聚糖混合介质、琼脂糖磁珠介质等,涵盖了离子交换层析、混合模式层析、疏水层析、亲和层析、凝胶过滤层析等技术应用领域,致力于为生物工程和生物制药(疫苗、抗体、重组蛋白、血液制品) 等领域内公司和研发机构提供全系列的生物分离介质、配套层析柱以及分离纯化工艺开发等技术服务。[查看]
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5分钟“get”生物制药中细胞培养的关键要点
细胞培养在生物制药中有着广泛的应用。它是一种利用细胞生长和分裂的能力来生产药物的方法。通过细胞培养技术,我们可以大规模地生产各种药物,如蛋白质药物、抗体药物和疫苗[查看]
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是什么决定了CD8+ T细胞的命运?Immunity新研究指向cBAF复合物
最近,索尔克生物研究所Susan Kaech教授和Diana Hargreaves副教授领导的团队发现,一种名为cBAF的蛋白质复合物可通过“开门或关门”来控制T细胞的命运。这项研究成果于6月13日发表在《Immunity》杂志上,阐明了T细胞如何对抗和记忆感染,同时为开发更有效的疫苗和癌症治疗方法铺平了道路。[查看]
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“丢失”的免疫细胞是老年人<font color='red'>疫苗</font>反应降低的部分原因
了解我们的免疫反应随着年龄的增长而变化的方式,是设计更好的疫苗和增强对高危人群保护的关键。Michelle Linterman博士和她的团队在《Nature Immunology》上发表的研究报告解释说,生发中心的组织在衰老过程中发生了变化,而生发中心对接种疫苗后产生更长久的保护作用至关重要。通过证明这些与年龄相关的变化可以在小鼠中逆转,该研究为加强有效疫苗反应的干预奠定了基础。[查看]
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Science子刊:世界首个能抵御致死性细菌感染的mRNA<font color='red'>疫苗</font>问世
近日,一篇发表在国际杂志Science Advances上题为“A single-dose F1-based mRNA-LNP vaccine provides protection against the lethal plague bacterium”的研究报告中,来自以色列特拉维夫大学等机构的科学家们通过研究开发出了首个基于mRNA的疫苗,其或能100%有效抵御一种对人类致死的细菌。[查看]
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Nature子刊:实时蛋白质分泌检测技术
EPFL研究人员使用纳米等离子体方法实时观察细胞分泌物的产生,包括蛋白质和抗体;这一进步可能有助于癌症治疗、疫苗和其他疗法的发展。[查看]
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免疫系统绝非随机针对病毒蛋白位点产生抗体:到底什么决定了公共抗体反应?
哈佛大学的研究人员证实了人类免疫系统并非随机地针对病毒蛋白某个位点产生抗体,免疫显性公共抗体反应——偏向对病毒某些表位产生抗体反应,是由种系编码的氨基酸结合(GRAB)基序驱动的,这对病毒施加的选择性压力会影响宿主-病原体共同进化,也可对疫苗设计产生影响。[查看]
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淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒(LCMV)研究新进展
拉霍亚免疫研究所(LJI)科学家Erica Ollmann Saphire博士和Shane Crotty博士领导的一项新研究表明,一种抗体M28可以结合并中和LCMV。多亏了这项新工作,我们现在更接近于设计针对LCMV的疫苗和治疗方法。他们的论文“抗体介导的淋巴细胞性绒膜脑膜炎病毒中和的结构基础”于2023年3月28日发表在《细胞化学生物学》上。[查看]
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nature 子刊 | 鼻喷<font color='red'>疫苗</font>可显著增强黏膜免疫,构建新冠防护第一线
naturepartner journals刊登了一项关于鼻腔免疫的研究成果,表明鼻腔接种新冠疫苗能引起呼吸道黏膜免疫反应,保护接种者。[查看]
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《Cell》发现免疫系统的“武器研发实验室”
如果B细胞是免疫系统的兵工厂,制造抗体来中和有害的病原体,那么被称为生发中心的微小生物结构就是它的武器开发设施。.这些微小的训练场是为了应对感染和接种疫苗而形成的,可以让B细胞完善它们针对特定病毒和细菌部署的抗体。现在,《Cell》杂志上的一项新研究揭示了为什么一些生发中心可以持续几个月而不是几周,为未来的疫苗设计提供了见解。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellfxmyxtdwqyfsys_1.html
真的有可以中和所有已知COVID-19毒株的抗体?
特拉维夫大学的一项科学突破:该大学的一组研究人员证明,从COVID-19康复患者的免疫系统中分离出的抗体可以有效地中和所有已知的病毒毒株,包括Delta和Omicron变种。根据研究人员的说法,这一发现可能会消除重复加强疫苗接种的需要,并加强高危人群的免疫系统。[查看]
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香港Covid-19病死率是新加坡10倍!为何高病死率只出现在香港?
摘要:同为经济发达地区,中国香港特别行政区和新加坡都面临着严重的Omicron毒株变异大流行。然而,为何医疗挤兑和高病死率只出现在中国香港? 近日,China CDC Weekly发文梳理了香港和新加坡两地的疫情防控数据(图1),研究得出了香港高病死率最主要原因:香港疫苗接种覆盖率低,特别是老年群体。本研究旨在探讨两地点之间的病死率巨大差异这一重要问题,这为中国制定和调整COVID-19预防策略提供重要启示。 图1 研究梳理了香港Omicron毒株变异高病死率最主要原因(图源:[1]) 本研究通过收集[查看]
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The lancet:香港科兴<font color='red'>疫苗</font>和mRNA<font color='red'>疫苗</font>接种的防护效力与不良反应
国内动态清零政策有效遏制了新冠疫情的肆虐,同时也因此无法提供大规模研究样本。此前,中国香港发生了大规模新冠疫情,在种族相同、社会情况相似、民众普遍接种灭活疫苗和mRNA疫苗的前提下,香港疫情相关数据的研究有助于更好的理解新冠疫苗的功与过。近日,The Lancet便对香港疫情的新冠疫苗数据进行了解读。[查看]
http://cxbio.com/Article/thelancetxgkxymhmrna_1.html
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