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甲流疫苗中的铝佐剂粒度控制
上海奥法美嘉生物科技有限公司 2023/03/07 | 阅读:250
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2月22日,北京市疾控中心发布消息,当前北京市流行的流感病毒中,甲型流感病毒感染占绝对优势,其中甲型H1N1亚型占64%,甲型H3N2占35%,乙型流感占1%。据某搜索指数,近七日以来,“甲流”的搜索及报道量呈显著上升趋势,仅2月24日,就有69417的搜索量。 [1,2]甲流横行,接种流感疫苗可预防甲型流感。 目前,甲流疫苗主要有三种类型:全病毒灭活疫苗[Influenza Vaccine(Whole Virion),Inactivated;InfV-W]、裂解灭活疫苗[Influenza Vaccine(Split Virion),Inactivated;InfV-Sp]和亚单位灭活疫苗[Influenza Vaccine(Subunit),Inactivated;InfV-Su]等。根据疫苗生产是否加入佐剂,又分为有/无佐剂疫苗。流感疫苗研究中应用到的佐剂主要有铝佐剂(氧化铝、氢氧化铝、磷酸铝)、MF59、LTK63、新型佐剂等,甲流疫苗常用的佐剂为铝佐剂。[3,4] 一、 铝佐剂粒径检测 铝佐剂是第一个被批准用于人体的疫苗佐剂,用于增加机体对于疫苗的反应,特别是增强抗体的产生,改善由于年龄、疾病或其他原因导致疫苗反应能力降低的问题。在免疫过程 中,通过将抗原吸附到佐剂上,使得抗原被携载进入机体从而诱导产生免疫应答。采用铝佐剂类型,往往会用氢氧化铝或者磷酸铝。氢氧化铝是一种表面只有羟基基团的层状晶体,以纤维粒子形式存在,这种粒子聚集后以松散的形式存在,大小约1-10μm,只有佐剂颗粒的外层可以和抗原结合。磷酸铝佐剂是羟基磷酸铝复合物,为无定形结构,初始颗粒的是直径为50nm的盘状结构,然后形成大约3μm左右的松散粒子。 影响铝佐剂应答反应的因素包括抗原佐剂的吸附率、吸附强度、佐剂颗粒大小及均一性,其中佐剂颗粒大小可影响对抗原的提取、转运及与抗原相互作用。[5] 此外,还需关注过小的颗粒浓度,如果过小颗粒浓度过多,如低于100nm,几十纳米左右,那么注入体内后可以穿过人体内大部分细胞屏障,到达的人体部位更多更广,由此造成的毒副作用会增加。在去年,辉瑞团队撰写的关于《铝佐剂疫苗的悬液性质及表征》章节中,也提到了通过LumiSpoc关注小颗粒浓度。[6] 疫苗在实际应用过程中,常用冷藏方式保护疫苗免于高温破坏,但也有使疫苗暴露于过低温度的风险。含铝佐剂的疫苗在经冷冻后效价降低明显。正常情况下,佐剂与抗原结合在一起。冻融后,佐剂与抗原之间的结合键会被破坏,导致佐剂与抗原脱离。分离的佐剂,会逐渐聚集,形成较大较重的颗粒,并慢慢沉淀于底部。失去佐剂的抗原,免疫原性大大降低、免疫效果大打折扣,疫苗也就失去了应有的预防作用。同时,游离佐剂形成的大颗粒物质,还会导致免疫副反应的发生几率升高[7]。因此,对于铝佐剂大颗粒的监控,大颗粒的控制也是稳定工艺和避免不良反应的监控要点。 AccuSizer颗粒计数器系列 AccuSizer系列在检测液体中颗粒数量的同时精确检测颗粒的粒度及粒度分布,通过搭配不同传感器、进样器,适配不同的样本的测试需求,能快速而准确地测量颗粒粒径以及颗粒数量/浓度。
LumiSpoc 单粒子颗粒计数器 LumiSpoc采用单粒子光散射技术(SPLS),通过在光学流通池中进行流体动力聚焦,将单个粒子排列成一条直线。通过调整流动条件来调整样品浓度,从而避免浓度峰值的影响。当单个纳米或者微米颗粒经过特殊光束截面的激光束时,记录其正向和侧向散射的光强。根据米氏理论,将分类强度转换为粒度分布密度。通过软件分析显示计数分布、颗粒浓度。在行业内已有使用Lumispoc用于颗粒浓度的监测成功案例。
二、铝佐剂安全性控制 铝佐剂中的杂质会影响铝佐剂的安全性,铝佐剂所用的生产材料一般为无机盐,铝佐剂中所含杂质可能由原材料引入,也可能在生产过程中产生,最终可被带入至下游各阶段产物中。因此应考虑设置相关工艺步骤去除杂质,并对关键生产参数、过程控制、反应容器等多方面进行充分验证。 Entegris-ANOW 滤芯 Entegris-Anow是一家高分子微孔膜过滤企业,专业从事MCE、Nylon、PES、PVDF、PTFE等(膜孔径为0.03μm~10μm)微孔膜的研发及生产,具有二十多年服务与医药客户经验,并为全球生物制药、医疗器械、食品饮料、实验室分析、微电子及工业等领域的客户提供过滤、分离和净化解决方案。 Entegris与Anow的结合,引入Entegris质量管理体系,每一支滤芯都经过严格检查,此外,新建成的CTC验证中心,为全球客户提供专业的验证服务。 参考文献: [1] 澎湃新闻 [2] 张伟伟,李亮,朱凤才,修仕信.甲型H_1N_1流行性感冒疫苗研究进展及不良反应监测[J]. [3] 中国疫苗和免疫,2010,16(03):275-278. [4] 马环,汪运洋,王chen,王珣,周第,陈兴,潘海龙.纳米氢氧化铝佐剂的制备及其相关性质分析 [5] 中国生物制品学杂志,2022,35(09):1107-1111. [6] Langford, A., Bruchsaler, M., & Gupta, M. (2022). Suspension properties and characterization of aluminum-adjuvanted vaccines. Practical Aspects of Vaccine Development. [7] 陈婷婷, 陆伟根. 铝佐剂特性及其研究进展[J]. 世界临床药物, 2015(2):7.
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