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不斷進化的疫苗

以疫苗誕生至今的200年間,不論是疫苗制作方式還是接種方案,都發生了翻天覆地的變化。未來還有更多新型疫苗即將問世。疫苗的這些變化,對我們有著怎樣的意義呢?



第一支疫苗的誕生

在1796年的英國,成千上萬的人死于天花病毒感染。愛德華·詹納醫生注意到當地的擠奶女工從未得過天花,但會生有永久性的牛痘。他從中受到啟發:接種較為良性的牛痘疫苗,或許可以有效預防致命的天花。于是,詹納將從擠奶女工莎拉·內爾姆斯手上收集到的牛痘膿皰液,涂到8歲的詹姆士·菲普斯手臂上的劃痕中。他的理論在菲普斯身上得到了證明。菲普斯成功接種牛痘后,從未得過天花這種每年會殺死40萬人的疾病,同時由于接種過程很成功,他也沒有生出牛痘。詹納的學說得到了認可,并被廣泛應用起來。到1980年,天花這種曾經禍害四方的疾病終于在全球范圍內被徹底鏟除。


18世紀擠奶女工手上的牛痘膿皰幫助發明了第一支疫苗。此后200年間疫苗家族不斷擴大發展,目前用于人類疾病防治的疫苗有20多種。疫苗經歷了第一代的傳統疫苗、第二代重組基因工程疫苗及第三代的核酸疫苗的發展,并已出現了以治療為目的的治療性疫苗。


技術推動疫苗的進步
最傳統的疫苗包括滅活疫苗和減毒活疫苗。滅活疫苗選用免疫原性強的病原微生物經培養,用物理或化學方法將其滅活后,再經純化制成。滅活疫苗選用的一般是強毒株,然后減弱其毒性的同時保有其良好的免疫原性。


隨著分子生物學理論及技術的進步,疫苗研制的理論依據和技術水平不斷完善和提高,一些傳統經典疫苗品種又進一步改造為新的疫苗,而另一些用經典技術無法開發的疫苗則找到了解決問題的途徑。因此,針對不同傳染病及非傳染病的亞單位疫苗、重組疫苗、核酸疫苗等新型疫苗不斷問世。


核酸疫苗是最近幾年從基因治療研究領域發展起來的一種全新的免疫預防制劑。是指將含有編碼某種抗原蛋白基因序列的質粒載體或基因序列作為疫苗,直接導入受試動物細胞內,通過宿主細胞的轉錄系統轉錄并翻譯成抗原蛋白,誘導宿主產生對該抗原蛋白的免疫應答,從而使被接種者獲得相應的免疫保護。雖然核酸疫苗研究取得了一些可喜的成果,但在實際應用中,短期內它仍不會代替目前使用的傳統疫苗。


我們對疫苗變化的感受
疫苗制作技術的不斷進步,讓越來越多傳染病消失了,對人類壽命的延長做出了不可忽視的貢獻?,F在,甚至連癌癥都可以通過接種疫苗來預防。對于我們普通人來說,從疫苗的選擇和接種方式上,也可以感受到疫苗的進步。例如:HPV疫苗作為第一支癌癥疫苗,在短短不到十年時間內就已經從二價和四價變為了保護范圍更廣的九價;每個寶寶都必須接受的脊髓灰質炎疫苗,從有一定危險性的減活疫苗變為了更安全的滅活疫苗;還有狂犬疫苗接種方案的變化等等。


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