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Expression and Purification of Virus-like Particles for Vaccination
Published on: June 2, 2016
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脂质体,转移体和阴位体:生产方法及其在疫苗领域的应用
Domenico Riccardi1, Lucia Baldino2, Ernesto Reverchon1
1Department of Industrial Engineering, University of Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132, 84084, Fisciano, SA, Italy.
Journal of translational medicine
|April 9, 2024
概括
新的纳米微粒生产方法,特别是使用超临界二氧化碳 (scCO2) 的方法,为先进疫苗提供无溶剂,可扩展的解决方案. 为了工业化大规模生产疫苗,需要进一步的研究.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 疫苗学 疫苗学 疫苗学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 传统疫苗面临的局限性包括低安全性和副作用.
- 由于分子不稳定,先进的疫苗 (基于抗原,DNA,RNA) 需要纳米载体.
- 脂质体,转移体和阴位体是疫苗输送的关键纳米纤维.
研究的目的:
- 审查用于疫苗应用的传统和创新的纳米微粒生产方法.
- 分析超临界二氧化碳 (scCO2) 辅助方法的潜力.
- 确定工业规模疫苗纳米载体生产的挑战和未来方向.
主要方法:
- 对PubMed,Scopus和谷歌学者数据库的文献评论.
- 分析传统和创新的纳米纤维生产技术.
- 专注于脂质体,转移体和质体的生产.
主要成果:
- 创新方法,特别是scCO2辅助技术,克服了传统工艺 (例如,溶剂残留物,批量模式) 的局限性.
- 使用scCO2的SuperSomes工艺是一种有前途的无溶剂,连续模式技术.
- 在疫苗学中,scCO2辅助方法对纳米微粒生产有显著的兴趣.
结论:
- 超临界二氧化碳辅助方法对生产疫苗纳米微粒非常有希望.
- 进一步的研究是必要的,以优化scCO2过程的脂质体,转移体,和体的生产.
- 开发明确的,可扩展的技术对于工业疫苗制造至关重要.
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