구제역 백신은 보통 효율입니까, 아니면 폴리펩티드를 사용하는 것이 더 좋습니까? 하느님께 도움을 청하다
63263522 에 상용하는 구제역 백신 1 비활성화 백신은 현재 가장 널리 사용되고 있는 백신으로 안전하고 믿을 만하며 면역효과가 좋다. 현재 우리나라 가축구제역 강제면역에서는 세포 배양 바이러스 BEI 비활성화 백신, 돼지용 O 형 구제역 비활성화 백신, 소, 양, 낙타, 사슴용 O-Asia I 형 구제역 비활성화 백신이 주로 사용되고 있다. 이 중 돼지 O 형 구제역 비활성화 백신 (2) 은 돼지 구제역 강독주가 BHK2 1 세포 증식을 통해 만든 효율적인 백신으로 생물 농축 기술을 통해 백신 중 유효 항원 함량을 높인다. 비활성화 바이러스 BEI 는 광유보조제로 유화하고, 주사량 2ml/ 머리를 투여하면 200 최소 발병 강도 공격에 저항하고 돼지의 동거 감염에 저항할 수 있다. 그러나 비활성화 백신도 면역력이 떨어지는 등 단점이 있다. 사용된 종자독은 모두 독극물이며, 엄격한 예방시설과 엄격한 조작 절차가 있어야 하며, 생물안전의 위험이 있어야 한다. 생산이 어렵고 비용이 높다. 복용량이 많고 면역기간이 짧다. ② 유전공학 백신 연구는 세계 각국에서 다양한 수준의 진전을 이루었다. 1975 Bachrach 등은 구제역 바이러스에서 캡시드 단백질 VP 1 을 분리해 불완전한 플로이드 보조제로 서브 유닛 백신을 만들어 면역효과가 좋다. Kield 등 (198 1) 은 처음으로 구조조정 기술을 이용해 대장균에서 구제역 바이러스 VP 1 을 표현했다. 이 융합 단백질로 만든 실험성 백신은 소와 돼지의 중화 항체 생성을 유도할 수 있다. 모건 (1990) 등은 58μg 의 A12 우리나라 복단대학은 1994 에서 가축 구제역 유전자 공학 백신을 성공적으로 개발해 특허를 출원하여 우리나라에서 점차 응용을 확대하고 있다. ③ 합성펩티드 백신 합성펩티드 백신은 화학합성을 통해 병원체 미생물을 합성하는 보호성 펩타이드로, 거대 분자 벡터에 연결되어 보조제를 첨가하여 만든 백신이다. 면역 결정 클러스터만 포함하는 작은 펩타이드입니다. Biflle 등 (1982) FMD 바이러스 o 형 VP 1 의 아미노산 서열에 따라 140- 160 아미노산을 화학적으로 합성했다 Doel 등 (1990) 은 세로토닌 a, o, C (FMDV) 의141-150 을 사용한다 ④ 살아있는 벡터 백신은 최근 몇 년간 연구 핫스팟 중 하나입니다. 일반적으로 비병원 미생물을 전달체로 구조화하여 포진 바이러스, 아데노 바이러스, 여드름 바이러스, 여드름 바이러스에서 나오는 비복제 벡터와 같은 다가 백신을 준비한다. 구제역 바이러스는 호흡기 감염을 통해 지속적인 감염을 일으키기 쉬우므로 점막 면역 백신 개발도 현재 중점이다. 예를 들면 소 비병원성 성선 바이러스, 살모넬라균 백신, 결핵균 백신을 운반체로 하는 생체백신이다. ⑤⑤DNA 백신 선택에 대한 연구는 1990 년대에 시작되어 백신 생명기술의 제 3 차 혁명으로 불린다. 미국 메이도 동물바이러스 연구소는 구제역 DNA 백신 연구에 많은 노력을 기울여 다양한 유전자 조합의 DNA 백신을 구축했다. 쥐와 돼지에 대한 실험은 좋은 효과를 보여 주지만, 대부분의 실험실은 여전히 탐구하고 있다. ⑥ 녹색 백신 녹색 백신은 항원을 표현하고 날것으로 먹을 수 있는 유전자 변형 작물이다. 그 생산공사 건설 경로는 대략 다음과 같다. 먼저 항원 구조 유전자를 함유한 식물 표현 전달체를 구축한 다음 농균매개 변환을 통해 항원을 표현하는 유전자 변형 작물을 선별한 다음 쥐의 면역반응을 통해 면역원성을 테스트하는 것이 효과적이다. 바로 녹색 백신이다. 이 연구에 따르면 식물원 녹색 백신은 동물과 인체 내에서 점막과 안전한 면역 반응을 유도할 수 있는 것으로 나타났다. 녹색 백신은 전통 백신에 비해 간단하고 안전하며 안정적이고 경제적이며 위생적인 장점을 가지고 있다. 원본 게시물 보기 >>