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中国科学家研制成功首个幽门螺杆菌疫苗
由第三军医大学教授邹全明领衔团队历时15年研制的“口服重组幽门螺杆菌疫苗”(简称Hp疫苗),日前获国家食品药品监督管理局批准颁发的国家一类新药证书。这是迄今为止世界上首个Hp疫苗,标志着中国在预防幽门螺杆菌感染及相关胃病研究领域跃居国际领先水平。
幽门螺杆菌是一种定居于人胃部的细菌,是引起慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃粘膜相关淋巴瘤等多种上消化道疾病的罪魁祸首。它与胃癌发生密切相关,被世界卫生组织列为一类致癌因子。有关资料显示,我国Hp感染者超过6亿,每年胃癌死亡者约20万人。如何预防和根治幽门螺杆菌对人体的侵害,一直是国际医学界的难题。
邹全明教授带领的研究团队在没有相同疫苗参考的情况下,突破了许多关键性技术难题,获取了一批原创性成果,包括Hp疫苗的设计原理、种子工程菌株、剂型配方等,首次创建分子内佐剂粘膜疫苗理论,并采取独特的基因工程疫苗分子构建模式,在粘膜表面产生免疫力,解决了幽门螺杆菌在粘膜表面感染而难以防治的难题;采用特殊工艺和剂型,克服了胃酸、胃蛋白酶对疫苗的破坏作用,提高了疫苗的稳定性和有效性。
该疫苗是迄今为止世界上最早完成Ⅲ期临床研究并获得新药证书的原创性Hp疫苗,可以预防幽门螺杆菌的感染。临床研究表明Hp疫苗具有良好的有效性和安全性,预防幽门螺杆菌感染的保护率大于72.1%。在研制过程中,该研究小组已获得国家发明专利8项,是一项具有完全自主知识产权的新药。
据悉,该疫苗的研制和投资各方将进一步加强合作,加大工作力度,力争早日实现产业化。
独特方法将水化作氢和氧
设计由日光驱动的将水裂解为氢和氧的高效系统,以充分发挥氢作为清洁、可持续能源的潜力,是科学界目前所面临的最重要挑战之一。但现存的人造系统都存在效率低下的问题,而且还常常需要消耗各种化学制剂。因此,建立新的水裂解机制是十分重要的。现在,以色列魏茨曼研究所有机化学部戴维·米尔斯坦教授和他的同事开发出了一种独特的方法,向克服这一挑战迈出了重要一步。
在此项研究中,研究人员展示了氧原子间一种新的键合模式,并明确了由此发生水裂解的机制。事实上,以源自水分子的两个氧原子之间的键合形式来产生氧气,正是水裂解过程中的瓶颈。
大自然以一种不同的方式演化出一个非常有效的过程:植物通过光合作用提供了地球上所有的氧气来源。虽然在对光合作用的理解上已取得了重大进展,但这个系统究竟是如何发挥作用的依然尚不清楚,致力于开发以金属络合物作为催化剂的人工光合系统的绝大多数努力都收效甚微。
魏茨曼研究小组最近开发的这种新方法可分成一系列反应,水在经过连续的热驱动和光驱动步骤后释放出氧气和氢气,而其中的关键离不开一种独特的金属络合物媒介。他们设计的钌元素金属络合物是一种“智能”络合物,其金属中心及附着其上的有机组成部分可一起合作对水分子进行分解。
研究小组发现,将这种络合物与水混合后,氢原子和氧原子间的键合被打破,一个氢原子不再与其有机部分相连,而剩下的氢原子和氧原子(OH基)仍束缚在金属中心。这为下一步的加热过程打下了基础。当水溶液被加热到100℃时,氢气就从络合物中释放出来,而另一个OH基则被添加到金属中心。之后,研究人员在室温条件下将这些络合物进行曝光,此时,不仅氧气产生了,而且金属络合物又恢复到了其原始状态,这样就可进行回收为下一次反应使用。
考虑到人造金属络合物促成两个氧原子问的键合形成是非常罕见的,而且其工作原理尚不清楚,因此此项成果显得格外显著。
由第三军医大学教授邹全明领衔团队历时15年研制的“口服重组幽门螺杆菌疫苗”(简称Hp疫苗),日前获国家食品药品监督管理局批准颁发的国家一类新药证书。这是迄今为止世界上首个Hp疫苗,标志着中国在预防幽门螺杆菌感染及相关胃病研究领域跃居国际领先水平。
幽门螺杆菌是一种定居于人胃部的细菌,是引起慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃粘膜相关淋巴瘤等多种上消化道疾病的罪魁祸首。它与胃癌发生密切相关,被世界卫生组织列为一类致癌因子。有关资料显示,我国Hp感染者超过6亿,每年胃癌死亡者约20万人。如何预防和根治幽门螺杆菌对人体的侵害,一直是国际医学界的难题。
邹全明教授带领的研究团队在没有相同疫苗参考的情况下,突破了许多关键性技术难题,获取了一批原创性成果,包括Hp疫苗的设计原理、种子工程菌株、剂型配方等,首次创建分子内佐剂粘膜疫苗理论,并采取独特的基因工程疫苗分子构建模式,在粘膜表面产生免疫力,解决了幽门螺杆菌在粘膜表面感染而难以防治的难题;采用特殊工艺和剂型,克服了胃酸、胃蛋白酶对疫苗的破坏作用,提高了疫苗的稳定性和有效性。
该疫苗是迄今为止世界上最早完成Ⅲ期临床研究并获得新药证书的原创性Hp疫苗,可以预防幽门螺杆菌的感染。临床研究表明Hp疫苗具有良好的有效性和安全性,预防幽门螺杆菌感染的保护率大于72.1%。在研制过程中,该研究小组已获得国家发明专利8项,是一项具有完全自主知识产权的新药。
据悉,该疫苗的研制和投资各方将进一步加强合作,加大工作力度,力争早日实现产业化。
独特方法将水化作氢和氧
设计由日光驱动的将水裂解为氢和氧的高效系统,以充分发挥氢作为清洁、可持续能源的潜力,是科学界目前所面临的最重要挑战之一。但现存的人造系统都存在效率低下的问题,而且还常常需要消耗各种化学制剂。因此,建立新的水裂解机制是十分重要的。现在,以色列魏茨曼研究所有机化学部戴维·米尔斯坦教授和他的同事开发出了一种独特的方法,向克服这一挑战迈出了重要一步。
在此项研究中,研究人员展示了氧原子间一种新的键合模式,并明确了由此发生水裂解的机制。事实上,以源自水分子的两个氧原子之间的键合形式来产生氧气,正是水裂解过程中的瓶颈。
大自然以一种不同的方式演化出一个非常有效的过程:植物通过光合作用提供了地球上所有的氧气来源。虽然在对光合作用的理解上已取得了重大进展,但这个系统究竟是如何发挥作用的依然尚不清楚,致力于开发以金属络合物作为催化剂的人工光合系统的绝大多数努力都收效甚微。
魏茨曼研究小组最近开发的这种新方法可分成一系列反应,水在经过连续的热驱动和光驱动步骤后释放出氧气和氢气,而其中的关键离不开一种独特的金属络合物媒介。他们设计的钌元素金属络合物是一种“智能”络合物,其金属中心及附着其上的有机组成部分可一起合作对水分子进行分解。
研究小组发现,将这种络合物与水混合后,氢原子和氧原子间的键合被打破,一个氢原子不再与其有机部分相连,而剩下的氢原子和氧原子(OH基)仍束缚在金属中心。这为下一步的加热过程打下了基础。当水溶液被加热到100℃时,氢气就从络合物中释放出来,而另一个OH基则被添加到金属中心。之后,研究人员在室温条件下将这些络合物进行曝光,此时,不仅氧气产生了,而且金属络合物又恢复到了其原始状态,这样就可进行回收为下一次反应使用。
考虑到人造金属络合物促成两个氧原子问的键合形成是非常罕见的,而且其工作原理尚不清楚,因此此项成果显得格外显著。