Допълнителен ефект
РНК може да се използва като адювант поради имуностимулиращия си ефект. Този РНК-медииран адювантен ефект може да се регулира от фактори като компоненти и формулировки. Например, размерът на частиците, зарядът и факторите, влияещи върху стабилността на РНК на синтетичните РНК ваксини, ще променят местоположението на РНК в клетките или лимфоидните органи. Влияе на неговата адювантна активност.
След като тялото открие анормалната локализация или анормалните структурни характеристики на РНК адюванта, специалният рецептор за разпознаване на образи (PRR) индуцира естествен имунен отговор на РНК. PRR включва ендозомни Toll-подобни рецептори (TLR) 3, 7 и 8, ген I, индуциращ ретиноева киселина на цитоплазмения рецептор (RIG-I), антиген 5, свързан с диференциация на меланома (MDA5), протеин киназа R (PKR) и др. . Те се експресират различно в различните клетки и тъкани. Например, TLR7 е слабо експресиран в специфични имунни клетки като плазмоцитоидни дендритни клетки (pDC) и В клетки, докато RIG-I и PKR се експресират в почти всички клетъчни тъкани. Изразено и в двете. Следователно, диференциалната стимулация на тези молекули и клетъчни типове ще формира специфичен имунен отговор към дадена РНК ваксина. Когато проектирате протокол за предклинично изпитване, най-важното нещо, което трябва да запомните, е, че моделът на експресия и специфичността на РНК-специфичната PRR може да се различава между хората и избрани експериментални животински видове.
РНК векторът, кодиращ самия протеин, може също да действа като&"генен адювант"." Тук съвместната експресия на антиген и имунни регулаторни фактори (като цитокини) ще засили взаимодействието между антиген-представящи клетки и имунни ефектори. Генните адюванти значително разширяват пространството за проектиране, но също така създават допълнителни проблеми при доставката на ваксини и възможната безопасност.
Друг вариант, който всички проучват, е да се инжектира в тумора ваксина със систематичен ефект на блокиране на контролни точки, което може да повиши активността на ефекторните Т-клетки на мястото на имунно-обусловено разрушаване на тумора.

Shenzhen Deer Electronic (Dissmann Fuse) е основана през 2000 г. от екипа на старшите инженери. Инженерите бяха отговорни за продуктите R&D в известни компании, реорганизирани и основани Shenzhen Deer през 2005 г. Фокусирани върху R&D и производството на предпазители за ограничаване на тока. Сега имаме 4 патента на изобретението на Китай и 12 патента за полезен модел.

Ако имате някакви запитвания относно оферта или сътрудничество, моля не се колебайте да ни пишете на holly@delfuse.com
