對于戰勝新冠病毒疫情,除了治療以外就是預防,研制疫苗就是有效的預防形式。疫苗是將病毒或者相關成分,經過人工減毒、滅活或者基因技術處理后打入人的體內,這些“有害成分”本身不會在體內大量繁殖或者造成傷害,但會激發人的免疫反應并形成記憶,一旦有真的病毒入侵,免疫系統就會迅速識別并展開“圍剿”,從而達到預防的目的。
在疫苗中有大量的“顆粒”。比如說病毒本身就是一個個小的顆粒,直徑大約在幾十到幾百納米之間,這些病毒顆粒可以通過電鏡直接觀察。研制疫苗需要對大量病毒進行培養和控制,病毒顆粒大小和粒度分布就可以采用動態光散射的方法進行測試和評估。
很多時候,我們還需要使用佐劑來提高疫苗的免疫效果,換句話說,疫苗是佐劑和病毒抗原的結合物,這樣可以大大提高疫苗的保護效力和持續時間。比如超細氫氧化鋁就是常用的疫苗佐劑,它的顆粒大小對于疫苗制劑工藝和產品質量有顯著影響,包括影響制劑均勻性、佐劑跟病毒抗原的吸附作用等。
隨著分子生物技術的不斷發展,人們對疫苗及免疫的認識也不斷深入。當病毒進入體內時,引起特異性的免疫反應并不是整個病毒,而是病毒表面某些特異性的抗原(蛋白、多肽等結構),因此在制備疫苗的時候,就可以只保留對免疫有作用的成分,而把所有無關甚至有害的成分全部去除。對于一些特異性的抗原,我們可以通過基因工程的方式去“合成”表達獲取(比如亞單位疫苗、基因工程疫苗、合成肽疫苗),提高疫苗的多樣性和可行性。而在這個過程中,我們就需要對大量的抗原、抗體甚至多肽進行處理,這些顆粒粒徑跨度比較大,比如抗原、抗體等蛋白一般粒徑在幾十到幾百納米,而一些分子量小的多肽可能粒徑只有幾個納米。這些都可通過激光粒度儀或動態光散射納米粒度儀來表征。
在病毒的防護、診斷和治療過程中,很多都跟“顆粒”和“大小”密切相關,因此可通過顆粒學的方法“監視”病毒、蛋白、多肽、佐劑等等,為戰勝病毒助上一臂之力。只要各行各業共同努力,才能早日戰勝病毒,還“山河無恙,人間太平”!
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