铝佐剂颗粒化乳液制备及其免疫效果研究

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为应对突发疫情,基于现有原料设计安全、高效且具有强化免疫效果的疫苗佐剂是一种能快速实现临床转化的理想策略。然而临床对于疫苗佐剂安全性的严苛要求,导致铝佐剂到目前为止仍然是我国唯一批准临床使用的疫苗佐剂。但铝佐剂往往通过贴附在细胞膜表面的方式递送抗原,其自身不进入细胞,无法参与抗原胞内加工和递呈,最终抗原经溶酶体途径加工后由主要组织相容性复合体Ⅱ递呈,引发体液免疫应答,而细胞免疫应答较差。正是由于铝佐剂的这一弊端,在实际应用中单独使用铝佐剂难以对机体产生综合性的保护,无法满足日益增长的疫苗佐剂需求。因
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ω-转氨酶作为一种绿色生物催化剂,可以更加高效地应用于多种医药中间体的合成。自然界中的ω-转氨酶热稳定性较差,因而开发热稳定性较好,可以适应复杂的工业生产条件的ω-转氨酶更具有意义。论文利用的(R)-ω-转氨酶源于高地芽孢杆菌(Bacillus altitudinis W3),但其在Escherichia coli BL21(DE3)中表达的热稳定性较差,工业应用受到了一定的限制,因而运用分子改造
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吡咯喹啉醌(pyrroloquinoline quinone,简称PQQ)是一些细菌细胞膜上结合的脱氢酶的辅助因子,这些脱氢酶通常是醇脱氢酶(甲、乙醇脱氢酶)和葡萄糖脱氢酶。目前采用化学法来生产PQQ面临步骤复杂和成本高的难题,而与之相比,微生物发酵法可使产物PQQ易从培养基中分离,并且具有成本低廉的优点,所以微生物发酵法合成PQQ受到越来越广泛的关注,并且具有广阔的的潜在应用市场。本文首先设计改
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1,2,4-丁三醇(1,2,4-butanetriol,BT)是一种利用基因工程菌大肠杆菌(Escherichia coli,E.coli)发酵生产的一种涉及军民两用的高附加值重要化学品。聚羟基丁酸酯(polyhydroxyalkanoate,PHB)是可利用E.coli胞内合成的环保产品。本研究根据E.coli BT发酵特点,探索葡萄糖和木糖共底物发酵联产胞外BT和胞内PHB,为实现这一设想,通
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ε-聚赖氨酸(ε-poly-L-lysine,ε-PL)是由25-35个L-赖氨酸单体通过ε-氨基和α-羧基脱水缩合形成的同型氨基酸聚合物。ε-PL作为一种新型生物食品防腐剂在日本、美国、韩国和中国等国家获得批准使用。目前ε-PL的生产方式主要是利用小白链霉菌作为生产菌的好氧发酵,但发酵过程存在底物转化率低(1.0vvm)等弊端,造成ε-PL生产成本长期居高不下,成为限制其广泛应用的主要瓶颈。因此
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钙二醇(25-hydroxyvitamin D_3,25-OH VD_3)是一种非常重要的维生素D_3(VD_3)代谢产物,不仅可以治疗维生素D_3缺乏症、冠心病、慢性肾脏疾病,还可以作为咳嗽变异性哮喘、干燥综合征等病变的指标,具有广泛生理活性及药用价值。vdh基因最初发现于一种稀有的放线菌-假诺卡氏菌(Pseudonocardia autotrophica)中,该菌株具备将VD_3羟化为25-O
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微生物利用可再生原料生产α-法尼烯(α-farnesene)是一种有前途的替代传统石油基工艺的方法。尽管已经报道α-法尼烯可以通过模式菌株如大肠杆菌(Escherichia coli)和酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)异源合成,但是难以实现高密度发酵。毕赤酵母(Pichia pastoris)是生产类异戊二烯的良好平台,可实现高密度培养,具有大规模生产α-法尼烯的潜力。
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