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JAMA:基孔肯雅<font color="red">病毒</font><font color="red">样</font><font color="red">粒子</font><font color="red">疫苗</font>II期效果显著

JAMA:基孔肯雅病毒粒子疫苗II期效果显著

本次II期临床研究中,基孔肯雅病毒粒子疫苗表现出较好的安全性和耐受性

MedSci原创 - 基孔肯雅病毒,病毒样粒子疫苗,CHIK V - 2020-04-15

Nat Nanotechnol:纳米<font color="red">粒子</font><font color="red">疫苗</font>或可改善<font color="red">疫苗</font>效果

Nat Nanotechnol:纳米粒子疫苗或可改善疫苗效果

日前,来自加州大学圣地亚哥分校的科学家们在《自然—纳米技术》(Nature Nanotechnology)上报告称,他们研发出一种维持毒素结构的疫苗会改善疫苗效果。在未激活毒素基础上研制出的疫苗通常用来在不会导致病人病情加重的情况下,刺激产生针对比如大肠杆菌等细菌感染的免疫反应。一般我们利用化学手段或者加热方式让毒素失去活性,但是,这可能导致其结构改变,从而让疫苗失效

中国科学报 - 疫苗效果,纳米,毒素结构 - 2013-12-26

<font color="red">病毒</font><font color="red">样</font>颗粒<font color="red">疫苗</font>可防止RSV<font color="red">疫苗</font>增强性呼吸系统疾病

病毒颗粒疫苗可防止RSV疫苗增强性呼吸系统疾病

根据乔治亚州立大学(Georgia State University)领导的一项研究,研究人员发现,一种类似病毒的颗粒疫苗可以启动人体的免疫反应,并预防患有呼吸道合胞病毒(RSV)的患者暴露于RSV中导致的严重呼吸道疾病本研究为甲醛灭活呼吸道合胞病毒(FI-RSV)疫苗提供了一种解决方案,该疫苗不能保护儿童,而是在RSV感染后引起严重的呼吸道疾病,呼吸道合胞病毒疫苗增强性疾病(ERD)。研究人员

MedSci原创 - 病毒样颗粒疫苗,RSV疫苗增强性呼吸系统疾病 - 2017-11-25

未来<font color="red">疫苗</font>能像<font color="red">病毒</font>一<font color="red">样</font>在人群中传播

未来疫苗能像病毒在人群中传播

在人类对抗各种传染病的进程中,疫苗为我们创造了许多不可思议的奇迹。今天,天花和风疹几乎被根除,每年数以百万人免于因感染白喉、破伤风、百日咳和麻疹而致死,背后功臣非疫苗莫属。当足够数量的人群接种疫苗后,获得的群体性免疫力将会阻止传染病的传播,那些没有接种的人群也会因此受益。但是,在一些偏远地区,因公共卫生设施落后,接种疫苗的人群数量太少,这种群体性免疫力很难获得。针对条件落后地区接种和储存疫苗的困境

科技日报 - 疫苗,传染病 - 2017-06-09

[重复]未来<font color="red">疫苗</font>能像<font color="red">病毒</font>一<font color="red">样</font>在人群中传播

[重复]未来疫苗能像病毒在人群中传播

在人类对抗各种传染病的进程中,疫苗为我们创造了许多不可思议的奇迹。今天,天花和风疹几乎被根除,每年数以百万人免于因感染白喉、破伤风、百日咳和麻疹而致死,背后功臣非疫苗莫属。

科技日报 - 疫苗,传播 - 2017-06-09

JAMA: 基孔肯雅<font color="red">病毒</font><font color="red">样</font>颗粒<font color="red">疫苗</font>的安全性和耐受性如何?

JAMA: 基孔肯雅病毒颗粒疫苗的安全性和耐受性如何?

基孔肯雅病毒(CHIKV)是一种由蚊虫传播在全世界流行的甲病毒。然而,目前还没有可用的疫苗。本研究的目的是评价一种CHIKV病毒颗粒(VLP)疫苗在流行地区的安全性和耐受性。这是一项随机、安慰剂对照

MedSci原创 - 基孔肯雅病毒;疫苗 - 2020-04-20

新型冠状<font color="red">病毒</font>长啥<font color="red">样</font>?

新型冠状病毒长啥

当地时间2月13日,美国国家过敏症和传染病研究所的落基山实验室公布了新型冠状病毒SARS-CoV-2的首批图像。

生物探索 - 新型冠状病毒 - 2020-02-16

新冠<font color="red">疫苗</font>前沿知识:mRNA<font color="red">疫苗</font>、重组蛋白<font color="red">疫苗</font>、腺<font color="red">病毒</font>载体<font color="red">疫苗</font>

新冠疫苗前沿知识:mRNA疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗

什么是好疫苗

网络 - 新冠疫苗 - 2021-05-30

两款新冠<font color="red">病毒</font><font color="red">疫苗</font>获批临床试验BioNTech/辉瑞mRNA<font color="red">疫苗</font>和津大学腺<font color="red">病毒</font><font color="red">疫苗</font>

两款新冠病毒疫苗获批临床试验BioNTech/辉瑞mRNA疫苗和津大学腺病毒疫苗

在与新冠病毒疾病(COVID-19)的斗争中,开发有效的预防性疫苗被认为是长期保护世界人口的关键之一。最早的是3月16号,针对新冠肺炎(COVID-19)的临床一期试验在西雅图正式开展。这项试验由美国

药明康德 - 新冠病毒疫苗,腺病毒疫苗,mRNA疫苗 - 2020-04-23

Nanoscale Res Lett:氧化锆纳米<font color="red">粒子</font>诱导成骨细胞<font color="red">样</font>3T3-E1细胞的毒性作用

Nanoscale Res Lett:氧化锆纳米粒子诱导成骨细胞3T3-E1细胞的毒性作用

氧化锆(ZrO2)是广泛使用的金属氧化物之一,由于其具有高机械强度和较低的毒性,在多个生物领域得到广泛应用,如生物传感器,癌症治疗,植入物和牙科。大师,证实由于其广泛应用,使得这些纳米颗粒(NP)的潜在暴露增加,引起了广泛的关注。因此,迫切需要研究ZrO2纳米颗粒的毒理学特征。二氧化钛(TiO2)是另一种广泛使用的纳米材料,已知其具有弱毒性。 在这项研究中,TiO2纳米颗粒作为对照,以评估Z

MedSci原创 - 2018-11-08

Lancet:9价HPV<font color="red">疫苗</font>比4价HPV<font color="red">疫苗</font>究竟有什么<font color="red">样</font>的优势?

Lancet:9价HPV疫苗比4价HPV疫苗究竟有什么的优势?

关于16-26岁年轻女性的研究的主要分析展示了与4价人乳头瘤状病毒(qHPV;HPV6、11、16和18)疫苗相比,九价人乳头瘤状病毒(9vHPV;HPV6、11、16、18、31、33、45、52和58)疫苗预防与HPV31、33、45、52和58相关疾病感染的效果,以及HPV6、11、16和18抗体反应的效价。

MedSci原创 - HPV疫苗,9价,4价,宫颈病变 - 2017-09-06

Midatech宣布其MidaCore金纳米<font color="red">粒子</font>糖尿病<font color="red">疫苗</font>的首项人体研究安全性结果

Midatech宣布其MidaCore金纳米粒子糖尿病疫苗的首项人体研究安全性结果

Midatech Pharma宣布其MTX102免疫耐受I型糖尿病疫苗产品首次人体研究的阳性结果。

MedSci原创 - MidaCore,金纳米粒子,糖尿病,疫苗,人体研究,安全性结果 - 2019-07-22

Nat Med:SARS<font color="red">病毒</font>的“完美<font color="red">疫苗</font>”

Nat Med:SARS病毒的“完美疫苗

       快速突变被认为是病毒适应环境改变的关键,但北卡罗来纳州大学和Vanderbilt大学的研究人员发现,加速突变反而影响了SARS病毒对动物的致病能力。该文章近日发表在《自然—医学》(Nature Medicine)杂志上,为科学家们制造更安全的活病毒疫苗开辟了新途径。          研究人

Nat Med - SARS(传染性非典型肺炎),冠状病毒,活病毒疫苗,RNA病毒,基因突变,严重急性呼吸综合症 - 2012-12-18

强生<font color="red">疫苗</font>或导致血栓,腺<font color="red">病毒</font>载体<font color="red">疫苗</font>还安全吗?

强生疫苗或导致血栓,腺病毒载体疫苗还安全吗?

欧洲药品监管机构表示,正在审查四名接种强生新冠疫苗的人中出现的罕见血凝块的报道

MedSci原创 - 新冠疫苗,强生疫苗 - 2021-04-11

Biomaterials:氧化铁纳米粒子通过激活Toll受体-4信号传导促进巨噬细胞自噬和炎症反应

纳米粒子诱导的自噬对其代谢,细胞毒性和治疗效力至关重要,但对宿主免疫系统如何对其作出反应知之甚少。在这项研究中,我们证明两个临床使用的超顺磁性氧化铁纳米粒子(SPIONs)通过激活TLR4特异性诱导巨噬细胞自噬,然后磷酸化p38和核转位Nrf2,导致p62/SQSTM1和巨噬细胞清道夫受体SR- AI过表达的p62与LC3缀合形成聚集体诱导结构(ALIS),然后与含有内体和

网络 - 2019-04-27

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