安全有效,全球首个新冠肺炎“疫苗动物实验结果”出炉
中国科学家周三(6日)在国际学术期刊《科学》(Science)上发表了新冠病毒疫苗的动物实验结果,研究者指该疫苗安全有效。这份论文的预览版此前已于4月19日在生物科学预印本论文平台bioRxiv发布。据悉,这是首个公开报道的新冠疫苗动物实验研究结果。
据《澎湃新闻》报道,2019年冠状病毒病(COVID-19)的病原体被鉴定ARS-CoV-2,于该病毒的新颖性,目前没有SARS-CoV-2特异的治疗方法或疫苗。因此,迫切需要快速开发针对SARS-CoV-2的有效疫苗。
6日,Science杂志官方网站发布,由中国医学科学院医学实验动物研究所秦川团队领衔,联合浙江省疾控中心张严峻团队、科兴控股生物技术有限公司、中国科学院生物物理研究所王祥喜团队、中国食品药品检定研究院、中国疾病预防控制中心传染病预防控制所等多家单位合作完成的研究文章Rapid development of aninactivated vaccine for SARS-CoV-2(《SARS-CoV-2病毒灭活疫苗的快速开发》)。
此外,论文称,目前有多种SARS-CoV-2疫苗正在开发,如DNA、RNA疫苗、含病毒表位的重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗和纯化灭活病毒疫苗。
研究者从11名感染了新冠病毒的住院患者(包括5名重症监护患者)的支气管肺泡灌洗液(BALF)中分离出多个新冠病毒毒株,其中5株来自中国,3株来自意大利,1例来自瑞士,1例来自英国,1例来自西班牙。这11个毒株广泛散在分布于基于所有可用序列构建的系统发育树上,在一定程度上代表了正在流行的病毒种群。
新冠肺炎传染性超强。
在此基础上,研究者选择CN2株用于疫苗制备,开发了一种纯化的灭活新冠病毒候选疫苗(以下简称“候选疫苗”或“该疫苗”),并进行了中试生产。该疫苗在小鼠、大鼠和非人灵长类动物中均可诱导新冠病毒特异性中和抗体产生。这些抗体能有效地中和所选的其他10株(CN1、CN3-CN5和OS1-OS6)具有代表性的新冠病毒毒株,表明它们对世界范围内广泛流行的新冠病毒毒株都可能有潜在的中和能力。
为评价疫苗的免疫原性,研究者在第0天和第7天分别给小鼠接种不同剂量的候选疫苗后,未观察到炎症或其他不良反应,新冠病毒的S蛋白和RBD特异性的IgG在免疫后小鼠的血清中迅速产生,并于第6周达到滴度峰值。RBD特异的IgG在S蛋白诱导产生的抗体中占一半,提示RBD是主要的免疫原,这也与恢复期患者的血清学特征非常相似。与恢复期患者血清相比,该疫苗诱导出了更高滴度的S蛋白特异性抗体。
接下来,研究者使用微量中和试验(MN50)测定新冠病毒特异性中和抗体在一段时间内的水准。结果显示,高剂量免疫的中和抗体在初免后第1周出现,在第2周加强免疫后显着增加,在第7周达到峰值,而对照组则未检测到新冠病毒特异性抗体反应。研究者在大鼠中以及对不同毒株的实验中也得到了相似的结果。
随后研究者在疫苗免疫后的恒河猴中进行了攻毒实验以评价疫苗免疫原性和保护效果。研究者在第0、7和14天给恒河猴接种不同剂量(3微克和6微克)的疫苗,结果显示,S蛋白特异性的IgG和中和抗体均在第2周被诱导出来,并在第3周继续增加,抗体滴度与恢复期的新冠患者的血清中的抗体滴度相似。
之后,研究者在第22天进行攻毒。结果显示,与对照组相比,疫苗免疫后的恒河猴肺部组织病理变化显着减小,病毒载量也显着下降。高剂量组的4只恒河猴感染后的第7天,咽喉、肛门和肺部都未检测到病毒,也没有观察到抗体依赖的增强(antibody-dependent enhancement,ADE)现象。中剂量组感染后第7天咽部、肛门和肺部标本中能部分检测到病毒,但与对照组相比病毒载量降低了约95%。结果表明,接种6微克剂量候选疫苗后可以对新冠病毒攻毒提供完全的保护,3微克剂量的疫苗有部分保护作用。
研究者又通过观测临床指标和生化指数来验证该疫苗的安全性。他们发现,所有接种疫苗的恒河猴均未发现发烧和体重减轻现象,且食欲和精神状态都保持正常。在血液和生化分析方面,接种了疫苗的恒河猴的淋巴细胞亚群比例(CD3+、CD4+ 和CD8+)以及关键细胞因数(TNF-α、IFN-γ、IL-2、IL-4、IL-5和IL-6)与对照组相比均没有显着变化。此外,第29天对接种疫苗恒河猴的肺、心、脾、肝、肾和脑在内的各种器官组织的病理学评估表明,该疫苗也没有引起显着的病理学特征,以上结果表明候选疫苗在恒河猴中具有安全性。
基于上述研究结果,大陆国家药品监督管理局已于2020年4月13日批准科兴控股生物技术有限公司旗下北京科兴中维生物技术有限公司研制的新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福™️进入临床研究,Ⅰ/Ⅱ期临床研究于4月16日在江苏省徐州市睢宁县正式启动。
大家都在看
-
科学家追踪引力波,结果发现更离谱的宇宙事件 2019年,人类接收到了一段来自宇宙深处的“低语”。这不是光,也不是普通的电波,而是一种极其特殊的信号——引力波。如果把宇宙想象成一张巨大的橡皮膜,那么当黑洞、恒星这样的大质量天体剧烈运动时,就会在这张膜 ... 宇宙探索03-10
-
以光速的20%飞行:科学家展示“实用”光帆探索宇宙 人类已在太空中行走超过六十年,却从未真正"飞快"过。即便是代表人类探索最远边疆的旅行者1号,自1977年发射至今,也不过刚刚抵达太阳系边缘,距离最近的恒星比邻星,仍有约七万年航程。如果想让探测器在一 ... 宇宙探索03-08
-
看不见的宇宙:暗物质与暗能量的证据、理论与探索 当我们在晴朗的夜空仰望星辰时,目之所及的一切——恒星、行星、星云、星系——仅仅占据了宇宙总物质-能量构成的约百分之五。其余百分之九十五的宇宙成分是人类无法直接看见、至今尚未完全理解的暗物质和暗能量。暗 ... 宇宙探索03-08
-
“大航天时代”会加速人类探索宇宙的进程吗 是的,“大航天时代”正在加速人类探索宇宙的进程。这不仅是发射次数变多,更是一场由成本革命、技术融合和全球竞争共同驱动的系统性变革,让探索从国家工程走向可持续的产业行动。成本革命打开闸门宇宙探索的最大障 ... 宇宙探索03-05
-
三种“超光速”现象,告诉你宇宙远比想象疯狂 爱因斯坦的相对论告诉我们:任何物质、任何信息,都不可能超过真空中的光速。这是现代物理最铁的定律之一。可这条“宇宙限速令”,就真的那么无懈可击吗?如果我告诉你:在宇宙刚诞生的那一瞬间,空间膨胀的速度,甚 ... 宇宙探索03-03
-
微积分:探索宇宙无限奥秘的钥匙 在人类探索世界的漫长征程中,宇宙的无限与神秘一直像磁石般吸引着我们。而微积分,这一数学领域的伟大发明,就如同一位神奇的向导,带领着我们在宇宙的无限中穿梭,探寻那些隐藏在深处的奥秘。微积分:从微观到宏观 ... 宇宙探索03-03
-
探索月相奥秘,揭示宇宙的奇妙!🌙✨ 月相的奥秘。夜空中皎洁的月亮其实本身并不发光,它就像一面悬浮在宇宙中的镜子,反射着来自右侧太阳的光芒。·当月球运行到地球和太阳之间,背光面朝向我们,这就是"新月"。·随着月球缓缓公转,我们在地球 ... 宇宙探索03-02
-
宇宙或许不是无限的,它的总质量已经被推算出来 如果我问你——宇宙有多重?你也许会笑着反问我:宇宙不是无限的吗?无限的东西怎么可能有重量呢?但问题是——我们真的确定宇宙是无限的吗?很多人从小就有一个几乎本能的认知:宇宙是无限的。夜空没有边界,星系一 ... 宇宙探索02-28
-
探索宇宙的奇迹,太空站俯瞰地球!🌍✨ 太空到地球网速有多快?单啤波超1GBbs带关!海量调反数据,正通过这条全基数字桥梁秒级直达地面! 宇宙探索02-28
相关文章
- 宇宙或许不是无限的,它的总质量已经被推算出来
- 探索宇宙的奇迹,太空站俯瞰地球!🌍✨
- 宇宙探索:人类的火星梦想与深空探测
- 从水火土到夸克 2500年物质探索 重塑宇宙认知
- 暗物质捕手+天文AI,中国科学家把宇宙探索“卷”出新高度
- 航天科技究竟是什么?它为什么能让我们仰望星空,探索宇宙奥秘?
- 未来宇宙探索:与外星文明首次接触,是友是敌?
- 宇宙“发动机”,探索未知的奥秘!🔭🌌
- 我忽然明白:人类的5000年,在宇宙里只够吹一口气
- 中国科学家破解宇宙“小红点”之谜,探索宇宙新发现!
- 未来探索宇宙的科技突破:一步步走向星辰大海!
- 宇宙探索对人类的意义是什么
- 科幻小说 探索宇宙 黄新蕊
- 星际探索:以星为途,以心为岸——部藏在宇宙深处的自我救赎史诗
- 用望远镜探索宇宙奥秘:普通人也能玩转的星空探险指南
- 什么是航天?探索宇宙的奇妙旅程
- 《探索宇宙的奥秘!》
- 我们到底有多远?人类对宇宙的探索之路,未来还能走多远
- 中国官宣太空采矿!天工开物计划落地,宇宙资源时代来了
- 探索宇宙,从10岁小神童开始!🚀🔭
热门阅读
-
预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临 07-11
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
精选文章
- 创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命)
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头)
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
