Что за прививка: Что такое прививка

Содержание

Вакцина «АД-М» — Вирилис

«АД-М» – прививка от дифтерии

Вакцина — адсорбированный дифтерийный анатоксин с уменьшенным содержанием антигена

Временно нет в наличии

 

 

Производитель: НПО «Микроген», Россия; «Биолек», Украина.

Защищает от дифтерии: введение препарата вызывает формирование специфического антитоксического иммунитета против дифтерии.

Примеряется: для детей в возрасте от 3-х месяцев, подростков и взрослых.

Включена в национальный календарь профилактических прививок России.


Преимущества вакцины «АД-М»

  • полный курс вакцинации создаёт стойкий иммунитет у 95% привитых на протяжении 7–10 лет
  • «АД-М» анатоксин является одним из наименее реактогенных препаратов
  • содержит меньшую дозу анатоксина, чем другие подобные вакцины
  • в состав препарата не входят компоненты, которые могут вызвать заболевание. Поэтому, вакцина полностью безопасна в использовании.

Показания для вакцинации «АД-М»-анатоксином

АД-М-анатоксин применяют:

  • Для плановых возрастных ревакцинаций детей в возрасте 7 и 14 лет в случае, если перед этим они получили «АС»-анатоксин в связи с экстренной профилактикой столбняка. Препарат вводят однократно.
  • Для экстренной профилактики дифтерии. В таких случаях вакцину вводят однократно.
  • Для иммунизации взрослых (без ограничения возраста): привитых против столбняка менее 10 лет тому назад в плановом порядке — препарат вводят однократно. В случае, если известно, что взрослые ранее не были привиты против дифтерии, они должны получить полный курс иммунизации (две вакцинации АД-М-анатоксином с интервалом 30 дней и ревакцинацию через 6–9 месяцев). Очередные ревакцинации проводят через 10 лет АДС-М-анатоксином. АД-М-анатоксин можно вводить спустя месяц или одновременно с полиомиелитной вакциной и другими препаратами национального календаря прививок.

Совместимость с другими вакцинами

Препарат «АД-М» разрешается вводить одновременно с вакцинами против столбняка, коклюша, полиомиелита в разных шприцах в разные участки тела. Вводить вакцину с другими средствами иммунизации нельзя.


Предостережения: запрещено применять у беременных и кормящих женщин

Не допускается иммунизация вакциной «АД-М» беременных женщин. Вакцинацию женщин в детородном возрасте проводят при отсутствии беременности и только в том случае, если женщина согласна предохраняться от зачатия в течение 1 месяца после прививки.

Кормящие женщины могут быть привиты, если польза от вакцинации преобладает над возможным риском.


Противопоказания

Только врач может решить, подходит ли «АД-М»-анатоксин для вакцинации

«АД-М» противопоказан при наличии в анамнезе аллергической реакции на любой компонент вакцины, в том числе алюминий и формальдегид.

Для «АД-М»-анатоксина существуют абсолютные и временные противопоказания.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

  • гиперчувствительность к любым компонентам препарата
  • реакции на предыдущие введения данной вакцины
  • иммунодефициты
  • злокачественные новообразования или заболевания крови

Временные противопоказания для введения АД-М прививки:

  • острые вирусные или бактериальные заболевания
  • острые аллергические заболевания
  • хронические заболевания в стадии обострения
  • беременность
  • химиотерапия или лучевая терапия
  • прием иммунодепрессивных препаратов

Возможные побочные эффекты

«АД-М»-анатоксин является одним из наименее реактогенных препаратов. У отдельных привитых крайне редко в первые двое суток могут развиться кратковременные общие (повышение температуры, недомогание) и местные (болезненность, гиперемия, инфильтрат, отечность) реакции. Учитывая возможность развития аллергических реакций немедленного типа (отек Квинке, крапивница, полиморфная сыпь, анафилактический шок) у особо чувствительных лиц, за привитыми необходимо обеспечить медицинское наблюдение в течение 30 мин. Места проведения прививок должны быть обеспечены средствами противошоковой терапии.

Приходите на прививки в «ВИРИЛИС». Полный спектр вакцин для детей и взрослых, семейная вакцинация — по специальной цене!

Прививки \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Прививки

Данный ресурс содержит подборки наиболее важных и актуальных документов по различным тематикам. Здесь вы найдете нормативные акты, статьи и консультации экспертов, формы документов по интересующим вас темам:

Анкета пациента коронавирус

Бесплатная вакцинация от гриппа

Бланк карта профилактических прививок

В детский сад без прививок

Вакцина

Вакцина косгу

Вакцина спутник V

Вакцина это

Вакцинация 2020

Вакцинация вахтовиков

Вакцинация военнослужащих

Вакцинация впч

Вакцинация детей

Вакцинация животных

Вакцинация животных против бешенства

Вакцинация за счет работодателя

Вакцинация иностранных работников от кори

Вакцинация иностранцев

Вакцинация на дому

Вакцинация населения

Вакцинация ндфл

Вакцинация обучающихся

Вакцинация от гриппа медицинских работников

Вакцинация от гриппа налогообложение

Вакцинация от гриппа ндфл

Вакцинация от гриппа работники торговли

Вакцинация от гриппа учет

Вакцинация от кори иностранных

Вакцинация от пневмококковой инфекции

Вакцинация педагогов

Вакцинация по эпидемическим показаниям

Вакцинация по эпидпоказаниям

Вакцинация призывников

Вакцинация против бешенства

Вакцинация против вируса папилломы человека

Вакцинация против гепатита В

Вакцинация против клещевого энцефалита

Вакцинация против кори иностранных граждан

Вакцинация работников от клещевого энцефалита

Вакцинация работодателем

Вакцинопрофилактика

Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Векторные вакцины

Возмещение расходов на вакцинацию

Добровольна ли вакцинация от гриппа

Добровольная вакцинация

Добровольное информированное согласие на проведение профилактических прививок детям или отказа от них

Добровольность вакцинации

Документы для вакцинации

Журнал прививок

Журнал учета профилактических прививок

Иммунопрофилактика

Кабинет иммунопрофилактики

Как оформить отказ от прививки

Календарь прививок

Календарь прививок детей

Категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации

Кому обязательна вакцинация от гриппа

Коронавирус календарь прививок

Кто обязан вакцинироваться

Кто обязан делать прививку от гриппа

Лицензия на вакцинацию

Массовая вакцинация

Медотвод от прививок

Международный прививочный сертификат

Минздрав вакцинация

Национальный календарь прививок

Образец приказа о вакцинации

Обязан ли работодатель делать прививку от клеща

Обязанность вакцинации

Обязательная вакцинация животных

Обязательная вакцинация от гепатита

Обязательная вакцинация от гриппа

Обязательная вакцинация от гриппа педагогов

Обязательная вакцинация от клеща

Обязательная вакцинация от кори иностранных граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса

Обязательные прививки для детей

Обязательные прививки для работников образования

Обязательные профилактические прививки

Определение антител перед вакцинацией

Осмотр перед вакцинацией

Оснащение прививочного кабинета

Ответственность за отказ от вакцинации

Отказ от вакцинации детям

Отказ от вакцинации от кори

Отказ от обязательной вакцинации

Отказ от прививки ковид

Отказ от прививки образец

Отказ от прививки от кори иностранного гражданина

Отказ от прививки против гриппа заявление

Отстранение от работы при отказе от вакцинации

Отсутствие прививок

Перечень обязательных прививок

Порядок вакцинации

Поствакцинальные осложнения

Право на отказ от вакцинации

Прививка БЦЖ

Прививка от гепатита В

Прививка от гриппа педагог

Прививка от дифтерии

Прививка от клещевого энцефалита

Прививка от кори

Прививка от пневмонии

Прививка от столбняка

Прививка от туберкулеза

Прививки в детском саду

Прививки детям

Прививки от гриппа 2020

Прививки работникам ндфл

Прививки работникам образовательных учреждений

Прививки работникам торговли

Прививочный кабинет

Прививочный кабинет для детей

Приказ национальный календарь прививок

Приказ о вакцинации

Приказ о вакцинации от гриппа

Приказ по вакцинации ковид

Приоритет вакцинация

Приостановление вакцинации

Проведение вакцинации

Противопоказания к вакцинации

Противопоказания к вакцинации от гриппа

Противопоказания к вакцинации от коронавируса

Работник отказывается от прививки от клещевого энцефалита

Расходы на вакцинацию от гриппа

Расходы на вакцинацию сотрудников проводки

Расходы на вакцинацию сотрудников УСН

Расходы на вакцинацию сотрудников. налог на прибыль

Региональный календарь профилактических прививок москва

Региональный календарь профилактических прививок свердловской области

Регистрация вакцин

Роспотребнадзор вакцинация

СанПиН иммунопрофилактика

Сертификат прививок бланк

Согласие на вакцинацию форма

Согласие на прививку

Согласие на прививку от гриппа

СОП ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ

Сотрудник отказывается делать прививку от гриппа

Сп вакцинация

Списание и уничтожение вакцины

Стандарт оснащения прививочного кабинета

Требования к прививочному кабинету

Учет вакцин

Учет расходов на вакцинацию

Форма 63

Форма №5 сведения о профилактических прививках

Хранение вакцин

Хранение иммунобиологических

Штраф за отказ от вакцинации

  • «Горячие» документы
  • Кодексы и наиболее востребованные законы
  • Обзоры законодательства

    • Федеральное законодательство
    • Региональное законодательство
    • Проекты правовых актов и законодательная деятельность
    • Другие обзоры
  • Справочная информация, календари, формы

    • Календари
    • Формы документов
    • Полезные советы
  • Финансовые консультации
  • Журналы издательства «Главная книга»
  • Интернет-интервью
  • Классика российского права
  • Полезные ссылки и онлайн-сервисы
  • Подписаться на рассылки
  • Новостной информер КонсультантПлюс
  • Новостные RSS-ленты
  • Экспорт материалов
  • Документы
  • Подборки материалов

Различные типы вакцин против COVID-19

Различные типы вакцин против COVID-19

    • All topics »
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Д
    • Я
    • Ресурсы »

      • Бюллетени
      • Факты в картинках
      • Мультимедиа
      • Публикации
      • Вопросы и Ответы
      • Инструменты и наборы инструментов
    • Популярный »

      • Загрязнение воздуха
      • Коронавирусная болезнь (COVID-19)
      • Гепатит
      • оспа обезьян
    • Все страны »
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Y

    5

  • 5
    Регионы »

    • Африка
    • Америка
    • Юго-Восточная Азия
    • Европа
    • Восточное Средиземноморье
    • Западная часть Тихого океана
  • ВОЗ в странах »

    • Статистика
    • Стратегии сотрудничества
    • Украина ЧП
  • все новости »

    • Выпуски новостей
    • Заявления
    • Кампании
    • Комментарии
    • События
    • Тематические истории
    • Выступления
    • Прожекторы
    • Информационные бюллетени
    • Библиотека фотографий
    • Список рассылки СМИ
  • Заголовки »
  • Сконцентрируйся »

    • Афганистан кризис
    • COVID-19 пандемия
    • Кризис в Северной Эфиопии
    • Сирийский кризис
    • Украина ЧП
    • Вспышка оспы обезьян
    • Кризис Большого Африканского Рога
  • Последний »

    • Новости о вспышках болезней
    • Советы путешественникам
    • Отчеты о ситуации
    • Еженедельный эпидемиологический отчет
  • ВОЗ в чрезвычайных ситуациях »

    • Наблюдение
    • Исследовательская работа
    • Финансирование
    • Партнеры
    • Операции
    • Независимый контрольно-консультативный комитет
  • Данные ВОЗ »

    • Глобальные оценки здоровья
    • ЦУР в области здравоохранения
    • База данных о смертности
    • Сборы данных
  • Панели инструментов »

    • Информационная панель COVID-19
    • Приборная панель «Три миллиарда»
    • Монитор неравенства в отношении здоровья
  • Особенности »

    • Глобальная обсерватория здравоохранения
    • СЧЕТ
    • Инсайты и визуализации
    • Инструменты сбора данных
  • Отчеты »

    • Мировая статистика здравоохранения 2022 г.
    • избыточная смертность от COVID
    • DDI В ФОКУСЕ: 2022 г.
  • О ком »

    • Люди
    • Команды
    • Структура
    • Партнерство и сотрудничество
    • Сотрудничающие центры
    • Сети, комитеты и консультативные группы
    • Трансформация
  • Наша работа »

    • Общая программа работы
    • Академия ВОЗ
    • мероприятия
    • Инициативы
  • Финансирование »

    • Инвестиционный кейс
    • Фонд ВОЗ
  • Подотчетность »

    • Аудит
    • Бюджет
    • Финансовые отчеты
    • Портал программного бюджета
    • Отчет о результатах
  • Управление »

    • Всемирная ассамблея здравоохранения
    • Исполнительный совет
    • Выборы Генерального директора
    • Веб-сайт руководящих органов
  • Дом/
  • Отдел новостей/
  • Тематические статьи/
  • Деталь/
  • Различные типы вакцин против COVID-19

Эта статья является частью серии пояснений по разработке и распространению вакцин. Узнайте больше о вакцинах — от того, как они работают и как они производятся, до обеспечения безопасности и равного доступа — в серии публикаций ВОЗ «Разъяснения о вакцинах».

По состоянию на декабрь 2020 года разрабатывается более 200 вакцин-кандидатов против COVID-19. Из них не менее 52 вакцин-кандидатов проходят испытания на людях. В настоящее время есть еще несколько вакцин, находящихся на стадии I/II, которые перейдут на фазу III в ближайшие месяцы\r\n (дополнительную информацию о фазах клинических испытаний см. в третьей части нашей серии «Объяснение вакцины»).

Почему разрабатывается так много вакцин?

Как правило, многие вакцины-кандидаты проходят оценку до того, как будет установлено, что какая-либо из них является одновременно безопасной и эффективной. Например, из всех вакцин, которые изучаются в лаборатории и на лабораторных животных, примерно 7 из каждых 100 будут считаться достаточно хорошими\r\n для проведения клинических испытаний на людях. Из вакцин, прошедших клинические испытания, успешно проходит только одна из пяти. Наличие большого количества разрабатываемых вакцин увеличивает шансы на то, что будет одна или несколько успешных вакцин\r\n, которые будут продемонстрированы как безопасные и эффективные для предполагаемых приоритетных групп населения.

Различные типы вакцин

Существует три основных подхода к разработке вакцины. Их различия заключаются в том, используют ли они целый вирус или бактерию; только 90 419 частей 90 420 микроба, запускающего иммунную систему; или просто генетический материал , который содержит инструкции по созданию определенных белков, а не всего вируса.

Цельномикробный подход

Инактивированная вакцина

Первый способ сделать вакцину — это взять переносчик болезни вируса или бактерии, или очень похожей на них, и инактивировать или убить ее с помощью химикатов, тепла или радиации. В этом подходе используется технология, которая доказала свою эффективность на людях —\r\n именно так производятся вакцины против гриппа и полиомиелита — и вакцины могут производиться в разумных масштабах.

Однако для безопасного выращивания вируса или бактерии требуется специальное лабораторное оборудование, может иметь относительно длительное время производства и, вероятно, потребуется введение двух или трех доз.

Живая аттенуированная вакцина

Живая аттенуированная вакцина использует живую, но ослабленную версию вируса или очень похожую. Вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR), а также вакцина против ветряной оспы и опоясывающего лишая являются примерами этого типа вакцины.\r\n Этот подход использует технологию, аналогичную инактивированной вакцине, и может производиться в больших масштабах. Однако подобные вакцины могут не подходить для людей с ослабленной иммунной системой.

Вакцина против вирусного вектора

В этом типе вакцины используется безопасный вирус для доставки специфических частей, называемых белками, интересующего микроба, чтобы он мог вызывать иммунный ответ, не вызывая заболевания. Для этого в безопасный вирус вставляются инструкции по изготовлению отдельных частей интересующего возбудителя. Затем безопасный вирус служит платформой или вектором для доставки белка в организм. Белок запускает иммунный ответ. Вакцина против лихорадки Эбола представляет собой вирусную векторную вакцину, и этот тип может быть быстро разработан.

Субъединичный подход

Субъединичная вакцина — это вакцина, в которой используются только очень специфические части (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Он не содержит всего микроба и не использует безопасный вирус в качестве вектора. Субъединицы могут быть белками или сахарами. Большинство вакцин в календаре для детей представляют собой субъединичные вакцины, защищающие людей от таких заболеваний, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит.

Генетический подход (вакцина на основе нуклеиновой кислоты)

В отличие от методов вакцинации, в которых используется ослабленный или мертвый целый микроб или его части, в вакцине на основе нуклеиновой кислоты используется только участок генетического материала, содержащий инструкции для определенных белков, не весь микроб. ДНК и РНК — это инструкции, которые наши клетки используют для производства белков. В наших клетках ДНК сначала превращается в информационную РНК, которая затем используется в качестве схемы для создания определенных белков.

Вакцина на основе нуклеиновой кислоты предоставляет нашим клеткам определенный набор инструкций в виде ДНК или мРНК, чтобы они производили определенный белок, который наша иммунная система должна распознавать и реагировать на него.

Подход с использованием нуклеиновых кислот — это новый способ разработки вакцин. До пандемии COVID-19 ни одна из вакцин еще не прошла полный процесс одобрения для использования на людях, хотя некоторые ДНК-вакцины, в том числе против определенных видов рака, проходили испытания на людях. Из-за пандемии исследования в этой области продвигаются очень быстро, и некоторые мРНК-вакцины для COVID-19получают разрешение на экстренное использование, что означает, что теперь они могут быть предоставлены людям, не использующим их, только в клинических испытаниях. \r\n

Читать следующую тему «Объяснение вакцин»: \»Как ВОЗ обеспечивает справедливый и равный доступ к вакцинам ?

«,»datePublished»:»2021-01-12T22:00:00.0000000+00:00″,»image»:»https://cdn.who.int/media/images/default-source/ вакцины-объяснение/кто_ве_топик-4_баннер.png?sfvrsn=d133741d_21″,»издатель»:{«@type»:»Организация»,»название»:»Всемирная организация здравоохранения: ВОЗ»,»логотип»:{«@type» :»ImageObject»,»url»:»https://www.who.int/Images/SchemaOrg/schemaOrgLogo.jpg»,»width»:250,»height»:60}},»dateModified»:»2021- 01-12T22:00:00.0000000+00:00″,»mainEntityOfPage»:»https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-прививка-объяснено»,»@context»:»http://schema.org»,»@type»:»Статья»};

Эта статья является частью серии пояснений по разработке и распространению вакцин. Узнайте больше о вакцинах — от того, как они работают и как они производятся, до обеспечения безопасности и равного доступа — в серии публикаций ВОЗ «Разъяснения о вакцинах».

По состоянию на декабрь 2020 года разрабатывается более 200 вакцин-кандидатов против COVID-19. Из них не менее 52 вакцин-кандидатов проходят испытания на людях. Есть несколько других, которые в настоящее время находятся на этапе I/II, которые перейдут на этап III в ближайшие месяцы.
(дополнительную информацию о фазах клинических испытаний см. в третьей части нашей серии «Объяснение вакцины»).

Почему разрабатывается так много вакцин?

Как правило, многие вакцины-кандидаты проходят оценку до того, как будет установлено, что какая-либо из них является одновременно безопасной и эффективной. Например, из всех вакцин, которые изучаются в лаборатории и на лабораторных животных, примерно 7 из каждых 100 будут считаться достаточно хорошими.
перейти к клиническим испытаниям на людях. Из вакцин, прошедших клинические испытания, успешно проходит только одна из пяти. Наличие множества различных вакцин в разработке увеличивает шансы на то, что будет одна или несколько успешных вакцин.
будет показано, что они безопасны и эффективны для предполагаемых приоритетных групп населения.

Различные типы вакцин

Существует три основных подхода к разработке вакцины. Их различия заключаются в том, используют ли они целый вирус или бактерию; только 90 419 частей 90 420 микроба, запускающего иммунную систему; или просто генетический материал , который содержит инструкции по созданию определенных белков, а не всего вируса.

Цельномикробный подход

Инактивированная вакцина

Первый способ сделать вакцину — это взять переносчик болезни вируса или бактерии, или очень похожей на них, и инактивировать или убить ее с помощью химикатов, тепла или радиации. В этом подходе используется технология, которая доказала свою эффективность на людях.
именно так производятся вакцины против гриппа и полиомиелита, а вакцины можно производить в разумных масштабах.

Однако для безопасного выращивания вируса или бактерии требуется специальное лабораторное оборудование, может иметь относительно длительное время производства и, вероятно, потребуется введение двух или трех доз.

Живая аттенуированная вакцина

Живая аттенуированная вакцина использует живую, но ослабленную версию вируса или очень похожую. Вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) и вакцина против ветряной оспы и опоясывающего лишая являются примерами вакцин этого типа.
Этот подход использует технологию, аналогичную инактивированной вакцине, и может производиться в больших масштабах. Однако подобные вакцины могут не подходить для людей с ослабленной иммунной системой.

Вакцина против вирусного вектора

Этот тип вакцины использует безопасный вирус для доставки специфических частей, называемых белками, интересующего микроба, чтобы он мог вызывать иммунный ответ, не вызывая заболевания. Для этого инструкция по изготовлению
определенные части представляющего интерес патогена встраиваются в безопасный вирус. Затем безопасный вирус служит платформой или вектором для доставки белка в организм. Белок запускает иммунный ответ. Вакцина от Эболы вирусная.
векторная вакцина, и этот тип может быть быстро разработан.

Субъединичный подход

Субъединичная вакцина — это вакцина, в которой используются только очень специфические части (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Он не содержит всего микроба и не использует безопасный вирус в качестве вектора. Субъединицы могут быть белками или
сахара. Большинство вакцин в календаре для детей представляют собой субъединичные вакцины, защищающие людей от таких заболеваний, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит.

Генетический подход (вакцина на основе нуклеиновой кислоты)

В отличие от подходов к вакцинации, в которых используется ослабленный или мертвый целый микроб или его части, в вакцине на основе нуклеиновой кислоты используется только участок генетического материала, содержащий инструкции для конкретных белков, а не целый микроб. ДНК и РНК являются
инструкции, которые наши клетки используют для производства белков. В наших клетках ДНК сначала превращается в информационную РНК, которая затем используется в качестве схемы для создания определенных белков.

Вакцина на основе нуклеиновой кислоты предоставляет нашим клеткам определенный набор инструкций в виде ДНК или мРНК, чтобы они производили определенный белок, который наша иммунная система должна распознавать и реагировать на него.

Подход с использованием нуклеиновых кислот — это новый способ разработки вакцин. До пандемии COVID-19 ни одна из вакцин еще не прошла полный процесс одобрения для использования на людях, хотя некоторые ДНК-вакцины, в том числе против определенных видов рака, проходили испытания на людях. Из-за пандемии исследования в этой области продвигаются очень быстро, и некоторые мРНК-вакцины для COVID-19получают разрешение на использование в экстренных случаях, что означает, что теперь они могут быть предоставлены людям, не использующим их, только в клинических испытаниях.

Читать следующую тему «Объяснение вакцин»: «Как ВОЗ обеспечивает справедливый и равный доступ к вакцинам? »

Ознакомьтесь с нашей серией статей «Объяснение вакцин»

Вакцины против COVID-19

COVAX

Вопросы и ответы по COVID-19

Ресурсы

Наука в 5

Существует четыре типа вакцин против COVID-19: вот как они работают

Наука, стоящая за COVID-19

COVID-19Видео

Борьба с COVID-19 привела к рекордной скорости разработки вакцин, и более 170 различных вакцин проходят испытания. Но чем они отличаются друг от друга и как защитят нас от болезни?

  • 18 декабря 2020 г.
  • 4
    мин чтение
  • на

    Персонал Гави

Типы вакцин против COVID-19

 

 

В разработке одновременно находится больше кандидатов на вакцины против COVID-19, чем когда-либо прежде для инфекционного заболевания. Все они пытаются добиться одного и того же — иммунитета к вирусу, а некоторые, возможно, еще и смогут остановить передачу. Они делают это, стимулируя иммунный ответ на антиген, молекулу, обнаруженную в вирусе. В случае с COVID-19 антигеном обычно является характерный шиповидный белок, обнаруженный на поверхности вируса, который он обычно использует для проникновения в клетки человека.

Четыре основных типа вакцин против COVID-19

Клинические испытания проходят четыре категории вакцин: цельный вирус, белковая субъединица, вирусный вектор и нуклеиновая кислота (РНК и ДНК). Некоторые из них пытаются внедрить антиген в организм, другие используют собственные клетки организма для производства вирусного антигена.

Целый вирус

Во многих обычных вакцинах для запуска иммунного ответа используются цельные вирусы. Есть два основных подхода. В живых аттенуированных вакцинах используется ослабленная форма вируса, которая все еще может размножаться, не вызывая заболевания. В инактивированных вакцинах используются вирусы, чей генетический материал был разрушен, поэтому они не могут размножаться, но все же могут вызывать иммунный ответ. В обоих типах используются хорошо зарекомендовавшие себя технологии и способы получения разрешения регулирующих органов, но живые аттенуированные могут вызывать заболевания у людей со слабой иммунной системой и часто требуют бережного хранения в холодильнике, что затрудняет их использование в странах с низким уровнем ресурсов. Инактивированные вирусные вакцины можно вводить людям с ослабленной иммунной системой, но они также могут нуждаться в хранении в холодильнике.

Белковая субъединица

Субъединичные вакцины используют кусочки патогена — часто фрагменты белка — для запуска иммунного ответа. Это сводит к минимуму риск побочных эффектов, но также означает, что иммунный ответ может быть слабее. Вот почему им часто требуются адъюванты, чтобы усилить иммунный ответ. Примером существующей субъединичной вакцины является вакцина против гепатита В.

Нуклеиновая кислота

Вакцины на основе нуклеиновой кислоты используют генетический материал — либо РНК, либо ДНК — для обеспечения клеток инструкциями по производству антигена. В случае COVID-19, обычно это белок вирусного спайка. Как только этот генетический материал попадает в клетки человека, он использует белковые фабрики наших клеток для производства антигена, который вызывает иммунный ответ. Преимущества таких вакцин в том, что их легко изготовить и они дешевы. Поскольку антиген вырабатывается внутри наших собственных клеток и в больших количествах, иммунная реакция должна быть сильной. Недостатком, однако, является то, что до сих пор ни ДНК-, ни РНК-вакцины не были лицензированы для использования человеком, что может создать больше препятствий для получения разрешения регулирующих органов. Кроме того, РНК-вакцины необходимо хранить при сверхнизких температурах, -70°C или ниже, что может оказаться проблематичным для стран, не имеющих специального холодильного оборудования, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода.

Вирусный вектор

Вакцины с вирусным вектором также работают, давая клеткам генетические инструкции для производства антигенов. Но они отличаются от вакцин на основе нуклеиновых кислот тем, что используют безвредный вирус, отличный от того, на который нацелена вакцина, для доставки этих инструкций в клетку. Одним из типов вируса, который часто используется в качестве переносчика, является аденовирус, вызывающий простуду. Как и в случае с вакцинами на основе нуклеиновых кислот, наш собственный клеточный механизм захватывается для производства антигена в соответствии с этими инструкциями, чтобы вызвать иммунный ответ. Вакцины с вирусным вектором могут имитировать естественную вирусную инфекцию и поэтому должны вызывать сильный иммунный ответ. Однако, поскольку существует вероятность того, что многие люди, возможно, уже подвергались воздействию вирусов, используемых в качестве переносчиков, некоторые из них могут быть невосприимчивы к нему, что делает вакцину менее эффективной.

About admin