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<title cf:type="text"><![CDATA[生物化学与生物物理进展 -->2023年诺贝尔生理或医学奖解读]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[mRNA疫苗：战胜新型冠状病毒感染的重要突破]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20230410]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[2023年诺贝尔生理学或医学奖授予医学家卡塔琳·卡里科（Katalin Karikó）和德鲁·韦斯曼（Drew Weissman），以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现，这些修饰的发现对于开发针对严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）的有效mRNA疫苗至关重要。疫苗接种是预防感染性疾病最经济最有效的措施。到目前为止，疫苗已经从灭活疫苗、重组蛋白疫苗进入到了第三代核酸疫苗。两位科学家的研究发现，掺入修饰碱基的体外转录mRNA可以逃避不良的免疫激活，解决了体外转录的mRNA过度引起炎症反应的问题；进一步的研究发现，含假尿苷的mRNA能更有效地进行翻译。同时 德鲁·韦斯曼对于递送系统的研究与发展也做出了重要贡献。新型冠状病毒感染（COVID-19）爆发后，以两位科学家的研究为基础，mRNA疫苗的研发技术体系被完善，在COVID-19疫情期间为人类抗击SARS-CoV-2起到非常重要的作用。本文介绍了疫苗发展的过程、mRNA疫苗中重要的核苷酸修饰和脂质纳米颗粒技术、针对SARS-CoV-2的mRNA疫苗以及技术发展的总结与展望。]]></description>
<pubDate>2023/12/22 11:24:53</pubDate>
<category><![CDATA[2023年诺贝尔生理或医学奖解读]]></category>
<author><![CDATA[肖子怡,吴晓敏,关凡,曾朝阳,熊炜,王芙艳]]></author>
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