วัคซีนที่ใช้อนุภาคนาโนนำเสนอแนวทางใหม่ในการสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19

วัคซีนที่ใช้อนุภาคนาโนนำเสนอแนวทางใหม่ในการสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19

เนื่องจากความพยายามระหว่างประเทศในการให้วัคซีนแก่ประชากรจากโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการปริมาณวัคซีนที่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศและทุกสภาพอากาศจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก นักวิจัยจาก ได้อธิบายถึงตัวเลือกวัคซีนใหม่ที่กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยใช้แอนติเจนที่ติดอยู่กับอนุภาคนาโน ซึ่งอาจเลี่ยงความจำเป็นในการเก็บความเย็นในระหว่างการจัดส่ง พวกเขา

การค้นพบ

ของพวกเขาวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจนถึงปัจจุบันทำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อส่วนเดียวกันของไวรัส นั่นคือ โดเมนจับตัวรับ (RBD) ของสไปค์โปรตีน อย่างไรก็ตาม พวกมันใช้กลไกที่แตกต่างกันเพื่อทำให้เกิดสิ่งนี้ ตั้งแต่การใช้ไวรัสที่ตายแล้วเพื่อทำให้เกิดการผลิต RBD ไปจนถึง

การส่งคำสั่งทางพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์โดยตรง ผู้สมัครใหม่นี้ให้แนวทางทางเลือก โดยใช้อนุภาคนาโนเฉื่อยเพื่อนำ RBD และแสดงผลไปยังระบบภูมิคุ้มกัน ส่งตรงการให้โปรตีน RBD โดยตรง แทนที่จะทำให้เซลล์สร้างโปรตีน ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม 

ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อโมเลกุลขนาดเล็กเช่นนี้ การติดหน่วย RBD หลายหน่วยเข้ากับอนุภาคนาโนที่ใหญ่ขึ้นจะเอาชนะความท้าทายนี้และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมองเห็นได้ อนุภาคนาโนที่ใช้ในการศึกษานี้สร้างขึ้นจากเฟอร์ริติน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ผลิตตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ 

ซึ่งสามารถรวมตัวกันเป็นโครงสร้างอนุภาคนาโนที่มีประโยชน์ได้ นักวิจัยได้ทดสอบตัวเลือกวัคซีนในพังพอน ซึ่งไวต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์ พวกเขาเห็นว่าหลังจากฉีดวัคซีนนี้สามครั้ง พังพอนที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีระดับแอนติบอดีต่อ ในกระแสเลือดสูง พังพอนที่ได้รับวัคซีน

และสัมผัสกับไวรัสแล้วไม่พบอาการและกำจัดไวรัสออกจากระบบได้เร็วกว่าพังพอนที่ไม่ได้รับวัคซีน 

นักวิจัยยังสามารถแสดงให้เห็นว่าพังพอนที่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายของปอด

ที่เกิดจากการติดเชื้อได้อย่างไร พวกเขาทราบว่าการรวมการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเข้ากับการแนะนำ

วัคซีน

ทางจมูก ซึ่งเป็นที่ มักเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดผลในการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ประเด็นร้อนหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการฉีดวัคซีนของประชากรโลกคือการได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ที่ที่จำเป็น วัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันล้วนต้องการการเก็บรักษาในที่เย็นอย่างสม่ำเสมอ

และในบางกรณีการเก็บในที่เย็นเป็นพิเศษเพื่อให้ยังคงมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างจากโครงสร้างอนุภาคนาโนที่สามารถทนความร้อนได้ตามธรรมชาติ ผู้สมัครใหม่นี้อาจไม่ต้องการเงื่อนไขดังกล่าว

“โปรตีนชนิดนี้เป็นวัสดุชีวภาพที่น่าสนใจสำหรับการนำส่งวัคซีนและยาด้วยเหตุผลหลายประการ

รวมทั้งการที่โปรตีนชนิดนี้ไม่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด” แจจุง ผู้เขียนการศึกษากล่าว

“สิ่งนี้จะช่วยลดข้อจำกัดด้านการขนส่งและการจัดเก็บลงได้อย่างมาก ซึ่งเป็นความท้าทายที่เรากำลังประสบอยู่ในความพยายามในการกระจายสินค้าทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์

ต่อการเผยแพร่ไปยังประเทศกำลังพัฒนาอีกด้วย” ผู้เขียนร่วมคนแรก กล่าว ผู้เขียนทราบว่าความเสถียรนี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกว่านี้ แต่ถ้ายังคงเป็นจริง นี่อาจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันทั่วโลกในด้านความพร้อมของวัคซีน

วัคซีนที่มีให้เลือกใช้ยังคงมีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ใช้อย่างแพร่หลายในมนุษย์ แต่ข้อมูลจนถึงขณะนี้มีแนวโน้มเป็นไปได้ หากวัคซีนมีผลบังคับใช้ มันจะเพิ่มอาวุธประเภทอื่นให้กับคลังแสงที่หลากหลายที่มีอยู่แล้ว เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่

ในฟิสิกส์

ควอนตัม ในเอฟเฟกต์ ลำแสงของอนุภาคควอนตัม เช่น อิเล็กตรอน จะถูกแยกออกเป็นสองลำแสงบางส่วนที่ผ่านด้านใดด้านหนึ่งของพื้นที่ซึ่งมีสนามแม่เหล็ก จากนั้นลำแสงบางส่วนเหล่านี้จะรวมกันใหม่เพื่อสร้างรูปแบบการแทรกสอด รูปแบบการรบกวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้

โดยการเปลี่ยนสนามแม่เหล็ก แม้ว่าอิเล็กตรอนจะไม่สัมผัสกับสนามแม่เหล็กก็ตาม การสังเกตรูปแบบการแทรกสอดแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนตัวเดียวไม่เลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง แต่ทำตัวเป็นคลื่นขยายและเดินตามเส้นทางทั้งสองพร้อมกัน รูปแบบการรบกวนจะเปลี่ยนไปเมื่อสนามแม่เหล็ก

สิ่งนี้น่าแปลกใจเพราะความโค้งที่เล็กลงของท่อนาโนแบบเปิดคาดว่าจะนำไปสู่การขยายสนามที่ใหญ่ขึ้น ตอนนี้คิดว่าสปีชีส์อื่นๆ (เช่น อะตอมของออกซิเจน) ยึดติดตัวเองกับพันธะที่ห้อยต่องแต่งอิสระที่ปลายท่อนาโน ส่งผลให้เกิดสถานะอิเล็กตรอนเฉพาะที่ เนื่องจากสถานะเหล่านี้อยู่ต่ำกว่าพลังงาน 

ในท่อนาโน จึงไม่สามารถปล่อยอิเล็กตรอนได้ สถานะที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นยังคิดว่าก่อตัวขึ้นที่ส่วนปลายของท่อนาโนปิด อย่างไรก็ตามสถานะเหล่านี้คู่กับสิ่งที่เรียกว่าพี- วงโคจรในท่อนาโนและช่วยเพิ่มการปล่อยอิเล็กตรอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบในการลดการกระจายพลังงาน

ของอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมา กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่งที่เอฟเฟกต์นี้จะมีประโยชน์มาก ท่อนาโนคาร์บอนมีคุณสมบัติและปรากฏการณ์มากมาย ในขณะที่หลายๆ เรื่องเหล่านี้เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่เรื่องอื่นๆ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ และท่อนาโนจะยังคงเป็นพื้นที่ที่น่าตื่นเต้น

ของฟิสิกส์สสารควบแน่นต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณสมบัติทางโครงสร้างและทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าทึ่งของท่อนาโน อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่อนาโนจะต้องมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้ตั้งหลักได้ในตลาดการค้า ความท้าทายทั้งหมดเหล่านี้

credit : เว็บแท้ / ดัมมี่ออนไลน์