Содержание
Абакан | Прививочная кампания против гриппа в Абаканской МКБ подходит к концу, но вакцина еще есть
Фото: cloud.pulse19.ru
Фото: duma.gov.ru
ГБУЗ РХ «Абаканская МКБ» завершает прививочную кампанию против гриппа. Поставить прививку могут все, кому старше 18 лет. Прикрепление не требуется, как и посещение регистратуры. С собой только паспорт и полис ОМС. Инфекция гриппа в сочетании с COVID-19 и привести к тяжёлым последствиям для здоровья.
На 6 ноября 2020 г. В АМКБ осталось 2000 доз вакцины Совигрипп и 480 вакцин Гриппол.
Вакцины трёхвалентные, инактивированные с минимальными противопоказаниями, антигенный состав соответствует рекомендациям ВОЗ на 2020 год.
Вакцина особенно показана лицам с высоким риском развития осложнений после болезни:

Среди противопоказаний: аллергия на куриный белок и сильные поствакцинальные реакции.
Желающих привиться ждут по адресам:
Владимир Данилов
Ещё новости о событии:
Прививочная кампания против гриппа завершается в Абакане
Фото: istockphoto.com
Прививочная кампания против гриппа в Абакане заканчивается, сообщает Абаканская межрайонная клиническая больница.
19:20 06.11.2020 ИА Агентство Деловой Информации — Абакан
Прививочная кампания против гриппа в Абаканской МКБ подходит к концу, но вакцина еще есть
Фото: duma.gov.ru
ГБУЗ РХ «Абаканская МКБ» завершает прививочную кампанию против гриппа.
18:00 06.11.2020 Пульс Хакасии — Абакан
В абаканской больнице осталось чуть больше 2000 доз вакцины от гриппа
Автор Редакция
ГБУЗ РХ «Абаканская МКБ» завершает прививочную кампанию против гриппа.
17:11 06.11.2020 Газета Шанс online — Абакан
Новости соседних регионов по теме:
Плавчанам рассказали о ходе иммунизации против гриппа
В области продолжается прививочная кампания против гриппа. За счет средств федерального бюджета поступила для детей вакцина «Совигрипп» в количестве 117779 доз (85 % от заявки),
11:50 08. 11.2020 Газета Плавская новь — Плавск
На коломенском предприятии продолжается вакцинация против сезонного гриппа
На Конструкторском бюро машиностроения продолжают вакцинировать сотрудников против сезонного гриппа.
15:14 07.11.2020 Коломенская правда — Коломна
На коломенском предприятии продолжается вакцинация против сезонного гриппа
0
На Конструкторском бюро машиностроения продолжают вакцинировать сотрудников против сезонного гриппа.
15:00 07.11.2020 KolomnaOnline.Ru — Коломна
«Ехать на машине, но не держаться за руль» — врач-педиатр высшей категории Ольга Кожевникова оценила отказ от вакцинации
В Свердловской области в самом разгаре прививочная кампания, в школах и детских садах активно вакцинируют детей от гриппа.
00:10 07.11.2020 Администрация г. Богданович — Богданович
Каждый третий житель Тульской области привился от гриппа
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ характеризуется как относительно благополучная.
22:10 06.11.2020 Myslo.Ru — Тула
Более 45 тысяч щекинцев сделали прививки от гриппа
Прививочная кампания против гриппа в Щёкинском районе продолжается. Вакцину получают как взрослые, так и дети.
19:10 06.11.2020 Газета Щекинский вестник — Щёкино
Более 2 млн жителей Петербурга прошли вакцинацию от гриппа
Это почти 40% от общего населения города.
https://pixabay.com
2062924 человек были вакцинированы в Петербурге от сезонного гриппа.
17:00 06.11.2020 Peterburg2.Ru — Санкт-Петербург
От гриппа привили более 2 млн петербуржцев
Более 2 млн прививок сделали в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин
На сегодняшний день в Петербурге от гриппа привили 2 062 924 человек.
16:20 06.11.2020 Moika78.Ru — Санкт-Петербург
Прививочная кампании против гриппа на территории района продолжается
Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах сообщает:
16:20 06.11.2020 Администрация Рославльского района — Рославль
В Кирово-Чепецке сделать прививку от гриппа можно в мобильном комплексе
В Кировской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущей неделе в регион поступила новая партия вакцины в количестве 198 606 доз.
15:50 06.11.2020 Город Ч. — Кирово-Чепецк
Более 850 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
Прививки от гриппа поставили более 851 тысячи жителей Пермского края, сообщает Министерство здравоохранения.
17:38 06.11.2020 Министерство здравоохранения — Пермь
В Алтайском крае продлят прививочную кампанию против гриппа
К 1 ноября в Алтайском крае планировали завершить ставить вакцины от гриппа, но кампанию решено продлить.
17:14 06.11.2020 Газета Бийский рабочий — Бийск
Более 850 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
Прививки от гриппа поставили более 851 тысячи жителей Пермского края, сообщает Министерство здравоохранения.
15:20 06.11.2020 Администрация губернатора — Пермь
Белгородская область получила новую партию вакцины против гриппа
Поступил препарат для взрослых. Иммунизация юных жителей уже завершается.
13:12 06.11.2020 Vbelgorode.Com — Белгород
В Волгоградской области продолжается вакцинация от гриппа
реклама
В Волгоградской области продолжается прививочная кампания против гриппа.
18:28 05.11.2020 Волжская правда — Волжский
О профилактике гриппа и ОРВИ
Ежегодно с наступлением холодов многие страны сталкиваются с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), среди которых грипп занимает особое место.
12:32 05.11.2020 МГПУ — Москва
О ходе иммунизации против гриппа и об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгоградской области на 44 календарной неделе 2020г.
В Волгоградской области продолжается прививочная кампания против гриппа.
11:35 05.11.2020 Газета Маяк — Котово
Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и ходе прививочной кампании против гриппа в Иркутской области
Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и ходе прививочной кампании против гриппа в Иркутской области
На территории Иркутской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
15:01 05.11.2020 Роспотребнадзор — Иркутск
Газета Хакасия
Усть-Абаканский район
Изображение из фотобанка
На дорогах Красноярского края с 31 декабря 2022 года начнут работать 44 новых рубежа контроля фотовидеофиксации нарушений ПДД, два из них — в Минусинске.
Пульс Хакасии
Усть-Абаканский район
Усть-Абаканский район
Усть-Абаканский район
Вести Хакасия
Медиагруппа Юг Сибири
Автор Редакция
Министр имущественных и земельных отношений Хакасии Евгений Тарасов провел встречу с добровольческими волонтёрскими организациями «Будем Жить» и «Шьем для наших Хакасия», сообщает пресс-служба министерства.
Газета Шанс online
С 30 декабря по 9 января все силы подразделений Главного управления МЧС России по Республике Хакасия переведены в режим повышенной готовности для реагирования на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации.
НИА Хакасия
Министерство строительства и ЖКХ
Единая Россия
Газета Хакасия
Фото: 19.mchs.gov.ru
За прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано два пожара, сообщает пресс-служба МЧС Хакасии.
Пульс Хакасии
фото Ларисы Бакановой
В Хакасии УФСБ пресечена противоправная деятельность одного из участников незарегистрированного общественного объединения «Верховный Совет СССР».
Газета Хакасия
Фото пресс-службы МЧС Хакасии
С наступлением новогодних праздников в регионе может осложниться оперативная обстановка.
Пульс Хакасии
Его задержали сотрудники Росгвардии, которых очевидцы вызвали на место происшествия.
Вести Хакасия
Неосторожность при курении является одной из самых распространенных причин возникновения пожаров, виновниками которых являются сами люди, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности.
Город Абаза
За прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано три пожара. В Черногорске огнеборцы потушили гараж с автомобилем внутри и надворную постройку.
МЧС Республики Хакасия
По состоянию на 30 декабря 2022 года общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии составляет 368 тысяч 623 человека.
Минздрав Республики Хакасия
Большинство заболевших — дети, сообщают в Роспотребнадзоре.
По данным санитарных врачей, диагноз «грипп» в Хакасии подтвержден у 334 жителей Хакасии.
Медиагруппа Юг Сибири
Пандемия вновь накрывает Китай, причем масштабами, невиданными с начала пандемии: суточное количество новых заболевших исчисляется миллионами: только за двадцатое декабря заразилось 37 миллионов человек.
Хакасия-Информ
Фото: Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген»
Во время январских новогодних каникул Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген» приглашает детей и взрослых республики окунуться в атмосферу увлекате
Пульс Хакасии
Фото #НадеждаКосова
До Нового года осталось совсем немного, а значит, в воздухе уже витает волшебное новогоднее настроение.
Усть-Абаканский район
В преддверии самого главного зимнего праздника Нового года в Республике Хакасия прошла Правительственная новогодняя ёлка, которую посетили более 500 юных жителей муниципальных районов и городов республики.
Минкультуры
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
15-16 декабря 2022 г. в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина прошла III Международная научно-практическая конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. В двухдневном мероприятии, которое проходило в гибридном (очном и заочном) форматах, приняли участие более 300 представителей из министерств и ведомств, ответственных за профилактику и борьбу с инфекционными заболеваниями из 18 государств (стран Содружества Независимых Государств, Восточной Европы, Центральной Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, а также профильных международных, неправительственных и научных организаций).
С начала пандемии COVID-19 Конференция проводилась Роспотребнадзором при содействии МИД России в Санкт-Петербурге в декабре 2020 и 2021 гг. Ежегодная конференция стала площадкой для обмена мнениями и опытом специалистов различных направлений. В ходе конференций обсуждались важнейшие направления исследований COVID-19, включая молекулярную эпидемиологию и иммунологию коронавирусной инфекции, клинические особенности течения заболевания, лабораторную диагностику, перспективы появления препаратов для этиотропной терапии COVID-19, эффективность вакцин в контексте эволюции вируса, антибиотикорезистентность других возбудителей в период пандемии.
Основная цель Конференции в 2022 году – обобщить знания и опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией, полученные за последние два года специалистами разных стран, представить результаты совместных с зарубежными партнерами исследований новой коронавирусной инфекции, продемонстрировать российские подходы к профилактике и лечению COVID-19.
За время Конференции-2022 проведено два пленарных заседания, семь параллельных сессий и два круглых стола, в ходе которых участники предметно рассмотрели проблематику вакцинопрофилактики, эволюции возбудителя и связанных с этих изменений клиники и патогенеза, а также новую тему – постковидный синдром. Значительное внимание было уделено вопросам научно-технического сотрудничества, а также примерам оказания содействия в решении вызовов и борьбе с другими инфекционными заболеваниями.
В рамках Конференции состоялось первое заседание Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) по вопросам биологической безопасности. Руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова избрана председателем Совета.
На Конференции было проведено Итоговое совещание по программе оценки популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в странах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, на котором были представлены результаты реализации двухлетнего проекта.
Тематические секции конференции были доступны для просмотра в режиме онлайн. Каждый день к трансляции подключалось порядка 1,5 тысяч человек.
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера представил на Конференции следующие доклады: «Иммунология COVID-19: последние достижения и уроки пандемии» (Тотолян А. А.), «Система молекулярно-эпидемиологического надзора для оперативного реагирования на биологические угрозы (на примере COVID-19)» (Дедков В.Г.), «Генетико-эпидемиологический мониторинг COVID-19 в СЗФО в 2022 году» (Гладких А.С., Дедков В.Г.), «Цитокиновый профиль при новой коронавирусной инфекции и его зависимость от геноварианта вируса» (Коробова З.Р.), «Микробиом человека против COVID-19» (Краева Л.А.), «Интерферон в патогенезе и лечении вирусных инфекций» (Симбирцев А.С.), «Место рекомбинантного IFNα2b при вакцинации против новой коронавирусной инфекции» (Кузнецова Р.Н., Симбирцев А.С., Савин Т.В., Тюрина Т.О., Миличкина А.М., Дрозд И.В., Тотолян А.А.), «Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к SARS-CoV-2» (Тотолян А.А.).
По итогам работы Конференции принята Резолюция.
Программа Конференции
БД РД НО
Многоцелевая нуклеозид-модифицированная мРНК вакцина против вируса гриппа обеспечивает широкую защиту у мышей
1. Всемирная организация здравоохранения. 2020. Информационный бюллетень по гриппу (сезонному). Сезонная эффективность вакцины против гриппа, 2004–2019 гг. Эффективность и действенность противогриппозных вакцин: систематический обзор и метаанализ, Lancet Infect, Dis. 2012; 12:36–44, [PubMed] [Google Scholar]
4. ДиМенна Л.Дж., Эртл Х.К. Вакцины против пандемического гриппа. Курс. Вершина. микробиол. Иммунол. 2009; 333: 291–321. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
5. Steel J., Lowen A.C., Wang TT, Yondola M., Gao Q., Haye K., García-Sastre A., Palese P. Вакцина против вируса гриппа на основе консервативного домена стебля гемагглютинина. МБио. 2010;1:e00018-10. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [Google Scholar]
6. Krammer F., Pica N., Hai R., Margine I., Palese P. Вакцинные конструкции вируса гриппа с химерным гемагглютинином вызывают широкие защитные стебель-специфические антитела. Дж. Вирол. 2013; 87: 6542–6550. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
7. Бернштейн Д.И., Гуптилл Дж., Нафиси А., Нахбагауэр Р., Берланда-Скорца Ф., Фесер Дж., Уилсон П.С., Солорзано А., Ван дер Вилен М., Уолтер Э.Б. Иммуногенность кандидатов на универсальную вакцину против вируса гриппа на основе химерного гемагглютинина: промежуточные результаты рандомизированного плацебо-контролируемого клинического испытания фазы 1. Ланцет Инфекция. Дис. 2020;20:80–91. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
8. Импальяццо А., Милдер Ф., Койперс Х., Вагнер М.В., Чжу Х., Хоффман Р.М., ван Мерсберген Р., Хейзинг Дж., Ваннинген П. , Verspuij J. Стабильный тримерный стержень гемагглютинина гриппа как широко защитный иммуноген. Наука. 2015;349: 1301–1306. [PubMed] [Google Scholar]
9. Yassine H.M., Boyington J.C., McTamney P.M., Wei C.J., Kanekiyo M., Kong W.P., Gallagher J.R., Wang L., Zhang Y., Joyce M.G. Наночастицы ствола гемагглютинина создают гетеросубтипическую защиту от гриппа. Нац. Мед. 2015;21:1065–1070. [PubMed] [Google Scholar]
10. Hobson D., Curry R.L., Beare A.S., Ward-Gardner A. Роль сывороточных антител, ингибирующих гемагглютинацию, в защите от заражения вирусами гриппа A2 и B. Дж. Хиг. (Лондон.) 1972;70:767–777. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
11. Jacobsen H., Rajendran M., Choi A., Sjursen H., Brokstad K.A., Cox R.J., Palese P., Krammer F., Nachbagauer R. Influenza Специфические антитела к стеблю гемагглютинина вируса в сыворотке человека являются суррогатным маркером для защиты in vivo в модели заражения мышей с переносом сыворотки. МБио. 2017;8:e01463-17. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
12. Ng S., Nachbagauer R., Balmaseda A., Stadlbauer D., Ojeda S., Patel M., Rajabhathor A., Lopez R., Guglia A.F. , Санчес Н. Новые корреляты защиты от пандемического вируса гриппа h2N1. Нац. Мед. 2019;25:962–967. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
13. Дхар Н., Кватра Г., Нунес М.С., Катланд С., Изу А., Нахбагауэр Р., Краммер Ф., Мадхи С. А. после иммунизации беременных женщин трехвалентной инактивированной противогриппозной вакциной и ассоциации с защитой от заболевания, вызванного вирусом гриппа. клин. Заразить. Дис. 2019:ciz927. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
14. Chen Y.Q., Wohlbold T.J., Zheng N.Y., Huang M., Huang Y., Neu K.E., Lee J., Wan H., Rojas K.T., Kirkpatrick E. Инфекция гриппа у людей индуцирует перекрестно-реактивные и защитные нейраминидазо-реактивные антитела. Клетка. 2018; 173: 417–429.e10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
15. Stadlbauer D., Zhu X., McMahon M., Turner J.S., Wohlbold T.J., Schmitz A.J., Strohmeier S., Yu W., Nachbagauer R., Mudd П.А. Антитела человека широкого профиля, нацеленные на активный центр нейраминидазы вируса гриппа. Наука. 2019; 366: 499–504. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
16. Wohlbold T.J., Nachbagauer R., Xu H., Tan G.S., Hirsh A., Brokstad K.A., Cox R.J., Palese P., Krammer F. Вакцинация с адъювантом рекомбинантная нейраминидаза индуцирует широкую гетерологичную, но не гетеросубтипическую перекрестную защиту от инфекции вирусом гриппа у мышей. МБио. 2015;6:e02556. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
17. Eichelberger M.C., Wan H. Нейраминидаза гриппа как вакцинный антиген. Курс. Вершина. микробиол. Иммунол. 2015; 386: 275–299. [PubMed] [Google Scholar]
18. Эйхельбергер М.К., Моренс Д.М., Таубенбергер Дж.К. Нейраминидаза как антиген вакцины против гриппа: низко висящий плод, готовый к сбору для повышения эффективности вакцины. Курс. мнение Иммунол. 2018;53:38–44. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
19. Deng L., Cho KJ, Fiers W., Saelens X. Универсальные вакцины против гриппа А на основе M2e. Вакцины (Базель), 2015 г.; 3:105–136. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
20. Schotsaert M., Ysenbaert T., Smet A., Schepens B., Vanderschaeghe D., Stegalkina S., Vogel T.U., Callewaert N., Fiers W., Saelens X. Длительная перекрестная защита от гриппа a стратегиями иммунизации на основе нейраминидазы и M2e. науч. Отчет 2016; 6: 24402. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
21. Lambe T., Carey J.B., Li Y., Spencer A.J., van Laarhoven A., Mullarkey C.E., Vrdoljak A., Moore A.C., Gilbert S.C. Иммунитет против гетеросубтипических вирус гриппа, индуцированный аденовирусом и MVA, экспрессирующим нуклеопротеин и матриксный белок-1. науч. Отчет 2013; 3:1443. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
22. Рекстин А., Исакова-Сивак И., Петухова Г., Кореньков Д., Лосев И., Смоланогина Т., Третьяк Т., Донина С., Щербик С., Буссе Т., Руденко Л. Иммуногенность и перекрестная защита у мышей, обеспечиваемая пандемической живой аттенуированной гриппозной вакциной h2N1, содержащей нуклеопротеин дикого типа. Биомед Рез. Междунар. 2017;2017:9359276. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
23. Скорца Ф.Б., Парди Н. Новые дети в блоке: вакцины против вируса гриппа на основе РНК. Вакцины (Базель) 2018; 6:20. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
24. Pardi N., Tuyishime S., Muramatsu H., Kariko K., Mui B.L., Tam Y.K., Madden T. D., Hope M.J., Weissman D. Кинетика экспрессии нуклеозид-модифицированной мРНК, доставленной в липидные наночастицы мышам различными маршруты. Дж. Контроль. Выпускать. 2015; 217:345–351. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
25. Kariko K., Buckstein M., Ni H., Weissman D. Подавление распознавания РНК Toll-подобными рецепторами: влияние модификации нуклеозидов и эволюционное происхождение РНК. Иммунитет. 2005; 23: 165–175. [PubMed] [Академия Google]
26. Durbin A.F., Wang C., Marcotrigiano J., Gehrke L. РНК, содержащие модифицированные нуклеотиды, не вызывают конформационных изменений RIG-I для передачи сигналов врожденного иммунитета. МБио. 2016;7:e00833-16. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
27. Парди Н., Хоган М.Дж., Нарадикян М.С., Паркхаус К., Кейн Д.В., Джонс Л., Муди М.А., Веркерке Х.П., Майлс А., Уиллис Э. Нуклеозидно-модифицированные мРНК-вакцины индуцируют мощный Т-фолликулярный хелперный ответ и ответ В-клеток зародышевого центра. Дж. Эксп. Мед. 2018; 215:1571–1588. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
28. Пархиз Х., Шуваев В.В., Парди Н., Хошнеджад М., Киселева Р.Ю., Бреннер Дж.С., Улер Т., Туишиме С., Муй Б.Л., Там Ю.К. PECAM-1 направленное перенацеливание экзогенной мРНК, обеспечивающее на два порядка усиление сосудистой доставки и экспрессии в легких независимо от опосредованного аполипопротеином Е поглощения. Дж. Контроль. Выпускать. 2018; 291:106–115. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
29. Нода Т. Нативная морфология вирионов гриппа. Фронт. микробиол. 2012;2:269. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
30. Thyagarajan B., Bloom JD. Врожденная мутационная толерантность и антигенная эволюция гемагглютинина гриппа. электронная жизнь. 2014;3:e03300. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [Google Scholar]
31. Фултон Б.О., Сан В., Хитон Н.С., Палезе П. Головной домен гемагглютинина вируса гриппа В менее устойчив к мутагенезу транспозонов, чем у вируса гриппа А. Дж. Вирол. 2018;92:e00754-18. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
32. Nachbagauer R., Choi A., Hirsh A., Margine I., Iida S., Barrera A., Ferres M., Albrecht R.A., García-Sastre A., Bouvier N.M. против поверхностных гликопротеинов вируса гриппа. Нац. Иммунол. 2017;18:464–473. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
33. Krammer F., Fouchier R.A.M., Eichelberger M.C., Webby R.J., Shaw-Saliba K., Wan H., Wilson P.C., Compans R.W., Skountzou I., Monto КАК. Действие! Как иммунитет на основе нейраминидазы может способствовать улучшению вакцин против вируса гриппа? МБио. 2018;9:e02332-17. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
34. Lee P.S., Wilson I.A. Структурная характеристика вирусных эпитопов, распознаваемых широко перекрестно-реактивными антителами. Курс. Вершина. микробиол. Иммунол. 2015; 386: 323–341. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
35. Zhuang Q., Wang S., Liu S., Hou G., Li J., Jiang W., Wang K., Peng C. , Liu D ., Го А., Чен Дж. Разнообразие и распространение вирусов гриппа типа А: обновленный панорамный анализ на основе белковых последовательностей. Вирол. Дж. 2019;16:85. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
36. Antrobus R.D., Coughlan L., Berthoud T.K., Dicks MD, Hill AV, Lambe T., Gilbert S.C. Клиническая оценка нового рекомбинантного обезьяньего аденовируса ChAdOx1 как переносчика вакцина, экспрессирующая консервативные антигены гриппа А. Мол. тер. 2014;22:668–674. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
37. Coughlan L., Sridhar S., Payne R., Edmans M., Milicic A., Venkatraman N., Lugonja B., Clifton L., Qi C. ., Фолегатти П.М. Гетерологичная вакцинация двумя дозами обезьяньего аденовируса и векторов поксвируса вызывает длительный клеточный иммунитет к вирусу гриппа А у здоровых взрослых. ЭБиоМедицина. 2018;29: 146–154. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
38. Ватанабе Т., Ватанабе С., Ито Х., Кида Х., Каваока Ю. Вирус гриппа А может подвергаться множественным циклам репликации без активности ионного канала М2. Дж. Вирол. 2001; 75: 5656–5662. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
39. Хитон Н.С., Лейва-Градо В.Х., Тан Г.С., Эггинк Д., Хай Р., Палезе П. Биолюминесцентная визуализация вируса гриппа in vivo и характеристика новые кросс-защитные моноклональные антитела. Дж. Вирол. 2013; 87: 8272–8281. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
40. Эль Баккури К., Декампс Ф., Де Филетт М., Смет А., Фестьенс Э., Биркетт А., Ван Ройен Н., Вербеек С., Фиерс В., Саленс Х. Универсальная вакцина на основе эктодомен матриксного белка 2 гриппа A: Fc-рецепторы и альвеолярные макрофаги опосредуют защиту. Дж. Иммунол. 2011; 186:1022–1031. [PubMed] [Google Scholar]
41. Cheng Z.J., Garvin D., Paguio A., Moravec R., Engel L., Fan F., Surowy T. Разработка надежного репортерного анализа ADCC с замораживанием, оттаиванием — и использовать клетки для измерения эффекторной функции Fc терапевтических антител. Дж. Иммунол. Методы. 2014;414:69–81. [PubMed] [Google Scholar]
42. Чой А., Бузия Б., Кортес Франко К.Д., Штадлбауэр Д., Раджабхатор А., Руксель Р.Н., Майнил Р., Ван дер Вилен М., Палезе П., Гарсия- Sastre A. Вакцины против вируса гриппа на основе химерного гемагглютинина индуцируют защитный стебель-специфический гуморальный иммунитет и клеточные ответы у мышей. Иммуногоризонты. 2019;3:133–148. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
43. Lamb R.A., Zebedee S.L., Richardson C.D. Белок М2 вируса гриппа является интегральным мембранным белком, экспрессируемым на поверхности инфицированных клеток. Клетка. 1985;40:627–633. [PubMed] [Google Scholar]
44. Epstein S.L., Kong W.P., Misplon J.A., Lo C.Y., Tumpey TM, Xu L., Nabel G.J. Защита от нескольких подтипов гриппа А путем вакцинации высококонсервативным нуклеопротеином. вакцина. 2005; 23: 5404–5410. [PubMed] [Google Scholar]
45. Прокудина Е.Н., Семенова Н.П., Чумаков В.М., Руднева И.А., Ямникова С.С. Внеклеточный усеченный нуклеопротеин вируса гриппа. Вирус рез. 2001; 77: 43–49. [PubMed] [Google Scholar]
46. Семенова Н.П., Прокудина Е.Н. [Обнаружение нуклеопротеина вируса гриппа на поверхности инфицированных клеток и в свободной невирионной форме] Mol. Ген. микробиол. вирусол. 1991;(4):18–23. [PubMed] [Google Scholar]
47. Мадейра Ф., Пак Ю.М., Ли Дж., Бусо Н., Гур Т., Мадхусуданан Н., Басуткар П., Тиви А.Р.Н., Поттер С.К., Финн Р.Д., Лопес Р. API инструментов поиска и анализа последовательности EMBL-EBI в 2019 г. Nucleic Acids Res. 2019;47:W636–W641. П1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
48. Авастхи С., Хук Л.М., Парди Н., Ван Ф., Майлз А., Канкро М.П., Коэн Г.Х., Вайсман Д., Фридман Х.М. Нуклеозидно-модифицированная мРНК, кодирующая гликопротеины С, D и Е ВПГ-2, предотвращает клинический и субклинический генитальный герпес. науч. Иммунол. 2019;4:eaaw7083. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
49. Бахл К., Сенн Дж.Дж., Южаков О., Булычев А., Брито Л.А., Хассет К.Дж., Ласка М.Е., Смит М., Альмарссон О. , Томпсон Дж. , Доклиническая и клиническая демонстрация иммуногенности мРНК-вакцин против вирусов гриппа h20N8 и H7N9. Мол. тер. 2017;25:1316–1327. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
50. Pardi N., Hogan MJ, Pelc R.S., Muramatsu H., Andersen H., DeMaso C.R., Dowd K.A., Sutherland L.L., Scearce RM, Parks R. Zika защита от вируса однократной вакцинацией мРНК с модифицированными нуклеозидами в низких дозах. Природа. 2017; 543: 248–251. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
51. Рихнер Дж.М., Химансу С., Дауд К.А., Батлер С.Л., Салазар В., Фокс Дж.М., Джуландер Дж.Г., Тан В.В., Шреста С., Пирсон Т.С. Вакцины с модифицированной мРНК защищают от заражения вирусом Зика. Клетка. 2017;169:176. [PubMed] [Google Scholar]
52. Джон С., Южаков О., Вудс А., Детерлинг Дж., Хассет К., Шоу К.А., Чиарамелла Г. Мультиантигенные мРНК-вакцины против цитомегаловируса человека, которые вызывают мощные гуморальные и клеточные -опосредованный иммунитет. вакцина. 2018;36:1689–1699. [PubMed] [Академия Google]
53. Мейер М., Хуанг Э., Южаков О., Раманатан П., Чиарамелла Г., Букреев А. Модифицированные вакцины на основе мРНК вызывают сильный иммунный ответ и защищают морских свинок от болезни, вызванной вирусом Эбола. Дж. Заразить. Дис. 2018; 217:451–455. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
54. Парди Н., Паркхаус К., Киркпатрик Э., МакМахон М., Зост С.Дж., Муи Б.Л., Тэм Ю.К., Карико К., Барбоза С.Дж., Мэдден Т.Д. Иммунизация мРНК с модифицированными нуклеозидами вызывает образование антител, специфичных к стеблю гемагглютинина вируса гриппа. Нац. коммун. 2018;9:3361. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
55. Линдгрен Г., Олс С., Лян Ф., Томпсон Э.А., Лин А., Хеллгрен Ф., Бал К., Джон С., Южаков О. , Хассет К.Дж. Индукция устойчивых В-клеточных ответов после вакцинации мРНК против гриппа сопровождается циркулирующими гемагглютинин-специфичными ICOS + PD-1 + CXCR3 + Т-фолликулярными хелперными клетками. Фронт. Иммунол. 2017;8:1539. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
56. Lutz J., Lazzaro S., Habbeddine M., Schmidt K.E., Baumhof P., Mui B.L., Tam Y.K., Madden T.D., Hope M.J., Heidenreich R. , Fotin-Mleczek M. Немодифицированная мРНК в LNP представляет собой конкурентоспособную технологию для профилактических вакцин. Вакцины NPJ. 2017;2:29. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
57. Фельдман Р.А., Фур Р., Смоленов И., Мик Рибейро А., Пантер Л., Уотсон М., Сенн Дж.Дж., Смит М., Альмарссон Ӧ. , Пуяр Х.С. мРНК-вакцины против вирусов гриппа h20N8 и H7N9 с пандемическим потенциалом являются иммуногенными и хорошо переносятся здоровыми взрослыми в рандомизированных клинических испытаниях фазы 1. вакцина. 2019;37:3326–3334. [PubMed] [Google Scholar]
58. Эггинк Д., Гофф П.Х., Палезе П. Направление иммунного ответа против гемагглютинина вируса гриппа в сторону консервативного домена стебля путем гипергликозилирования домена глобулярной головки. Дж. Вирол. 2014;88:699–704. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
59. Brazzoli M., Magini D., Bonci A., Buccato S., Giovani C., Kratzer R., Zurli V., Mangiavacchi S., Casini D. ., Брито Л.М. Индукция широкого иммунитета и защитной эффективности с помощью самоамплифицирующихся мРНК-вакцин, кодирующих гемагглютинин вируса гриппа. Дж. Вирол. 2015;90:332–344. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
60. Magini D., Giovani C., Mangiavacchi S., Maccari S., Cecchi R., Ulmer J.B., De Gregorio E., Geall A.J., Brazzoli M. , Бертолет С. Самоамплифицирующиеся мРНК-вакцины, экспрессирующие множественные консервативные антигены гриппа, обеспечивают защиту от гомологичного и гетеросубтипического вирусного заражения. ПЛОС ОДИН. 2016;11:e0161193. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
61. Чахал Дж.С., Хан О.Ф., Купер К.Л., Макпартлан Дж.С., Цосие Дж.К., Тилли Л.Д., Сидик С.М., Лоуридо С., Лангер Р., Бавари С. Наночастицы дендример-РНК создают защитный иммунитет против летального вируса Эбола, гриппа h2N1 и Toxoplasma gondii при однократном введении. проц. Натл. акад. науч. США. 2016;113:E4133–E4142. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
62. Krammer F., Palese P. Успехи в разработке вакцин против вируса гриппа. Нац. Преподобный Друг Дисков. 2015;14:167–182. [PubMed] [Академия Google]
63. Margine I., Palese P., Krammer F. Экспрессия функциональных рекомбинантных белков гемагглютинина и нейраминидазы из нового вируса гриппа H7N9 с использованием бакуловирусной системы экспрессии. Дж. Вис. Эксп. 2013;(81):e51112. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
64. Байерсдорфер М., Борос Г., Мурамацу Х., Махини А., Влаткович И., Шахин У., Карико К. Простой метод удаления Загрязнение дцРНК из мРНК, транскрибированной in vitro. Мол. тер. Нуклеиновых кислот. 2019;15:26–35. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
Синтетическая двухцепочечная РНК поли(I:C) в сочетании с вакциной для слизистых оболочек защищает от заражения вирусом гриппа.
2001. Распознавание двухцепочечной РНК и активация NF-kappaB Toll-подобным рецептором 3. Nature 413 : 732-738. [PubMed] [Google Scholar]
2. Асахи Ю., Т. Йошикава, И. Ватанабэ, Т. Ивасаки, Х. Хасэгава, Ю. Сато, С. Шимада, М. Нанно, Ю. Мацуока, М. , Оваки, Ю. Ивакура, Ю. Судзуки, К. Айзава, Т. Сата, Т. Курата и С. Тамура. 2002. Защита от заражения вирусом гриппа у мышей с нокаутом полимерного рецептора Ig, интраназально иммунизированных адъювантно-комбинированными вакцинами. Дж. Иммунол. 168 : 2930-2938. [PubMed] [Google Scholar]
3. Bower, J. F., X. Yang, J. Sodroski, and TM Ross. 2004. Выделение нейтрализующих антител ДНК-вакцинами, экспрессирующими растворимые стабилизированные тримеры оболочки гликопротеина вируса иммунодефицита человека типа 1, конъюгированные с C3d. Дж. Вирол. 78 : 4710-4719. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
4. Клементс, М. Л., С. О’Доннелл, М. М. Левин, Р. М. Чанок и Б. Р. Мерфи. 1983. Реакция на дозу холодоадаптированного вакцинного реассортантного вируса A/Alaska/6/77 (h4N2) у взрослых добровольцев: роль местных антител в устойчивости к заражению вакцинным вирусом. Заразить. Иммун. 40 : 1044-1051. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
5. Couch, RB, and JA Kasel. 1983. Иммунитет к гриппу у человека. Анну. Преподобный Микробиолог. 37 : 529-549. [PubMed] [Google Scholar]
6. Давенпорт, Ф. М., А. В. Хеннесси, Ф. М. Брэндон, Р. Г. Вебстер, С. Д. Барретт-младший и Г. О. Лиз. 1964. Сравнение серологических и лихорадочных реакций у людей на вакцинацию вирусами гриппа А или их гемагглютининами. Дж. Лаб. клин. Мед. 63 : 5-13. [PubMed] [Google Scholar]
7. Хагивара Ю., Т. Ивасаки, Х. Асанума, Ю. Сато, Т. Сата, К. Айзава, Т. Курата и С. Тамура. 2001. Влияние интраназального введения субъединиц В холерного токсина (или термолабильного энтеротоксина Escherichia coli) с добавлением следовых количеств голотоксина на головной мозг. Вакцина 19 : 1652-1660. [PubMed] [Google Scholar]
8. Хагивара Ю. , К. Комасэ, З. Чен, К. Мацуо, Ю. Судзуки, К. Айзава, Т. Курата и С. Тамура. 1999. Мутанты холерного токсина как эффективный и безопасный адъювант для назальной гриппозной вакцины. Вакцина 17 : 2918-2926. [PubMed] [Google Scholar]
9. Хасегава Х., С. Кадоваки, Х. Такахаши, Т. Ивасаки, С. Тамура и Т. Курата. 2000. Защита от заражения вирусом гриппа путем назальной вакцинации перед сублетальным облучением. Вакцина 18 : 2560-2565. [PubMed] [Google Scholar]
10. Джейкобс Б. Л. и Дж. О. Ленгланд. 1996. Когда две цепи лучше, чем одна: медиаторы и модуляторы клеточных ответов на двухцепочечные РНК. Вирусология 219 : 339-349. [PubMed] [Google Scholar]
11. Джонсон, П. Р., С. Фельдман, Дж. М. Томпсон, Дж. Д. Махони и П. Ф. Райт. 1986. Иммунитет к вирусной инфекции гриппа А у детей раннего возраста: сравнение естественной инфекции, живой адаптированной к холоду вакцины и инактивированной вакцины. Дж. Заразить. Дис. 154 : 121-127. [PubMed] [Google Scholar]
12. Джордан, М. Б., Д. М. Миллс, Дж. Капплер, П. Маррак и Дж. К. Камбье. 2004. Стимулирование иммунного ответа В-клеток через популяцию миелоидных клеток, индуцированную квасцами. Наука 304 : 1808-1810. [PubMed] [Google Scholar]
13. Kris, R.M., R. Asofsky, C.B. Evans, and P.A. Small, Jr. , 1985. Защита и выздоровление у мышей, инфицированных вирусом гриппа, с иммуносупрессией анти-IgM. Дж. Иммунол. 134 : 1230-1235. [PubMed] [Google Scholar]
14. Ле Бон, А., Г. Скьявони, Г. Д’Агостино, И. Грессер, Ф. Беларделли и Д. Ф. Таф. 2001. Интерфероны типа i сильно усиливают гуморальный иммунитет и могут способствовать переключению изотипа путем стимуляции дендритных клеток in vivo. Иммунитет 14 : 461-470. [PubMed] [Google Scholar]
15. Лью, Ф.Ю., С.М. Рассел, Г. Эпплъярд, К. М. Бранд и Дж. Бил. 1984. Перекрестная защита у мышей, инфицированных вирусом гриппа А респираторным путем, коррелирует с локальными антителами IgA, а не с сывороточными антителами или реактивностью цитотоксических Т-клеток. Евро. Дж. Иммунол. 14 : 350-356. [PubMed] [Google Scholar]
16. Местецки, Дж., и Дж. Р. МакГи. 1987. Иммуноглобулин А (IgA): молекулярные и клеточные взаимодействия, участвующие в биосинтезе IgA и иммунном ответе. Доп. Иммунол. 40 : 153-245. [PubMed] [Google Scholar]
17. Murphy, B. R. 1994. Иммунитет слизистых оболочек к вирусам., p. 333. In PL Ogra, ME Lamm, JR McGhee, J. Mestecky, W. Strober и J. Biendnstock (ed.), Справочник по иммунологии слизистых оболочек. Academic Press, Inc., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,
18. Мерфи, Б. Р. и М. Л. Клементс. 1989. Системный и слизистый иммунный ответ человека на вирус гриппа А. Курс. Вершина. микробиол. Иммунол. 146 : 107-116. [PubMed] [Google Scholar]
19. Мерфи, Б. Р. и Р. Г. Вебстер. 1996. Ортомиксовирусы, с. 1397-1445 гг. In Б. Н. Филдс, Д. М. Найп, П. М. Хоули, Р. М. Чанок, М. С. Хирш, Дж. Л. Мельник, Т. П. Монат, Б. Ройзман и С. Э. Штраус (ред.), Fields virology. Липпинкотт-Рейвен, Филадельфия, Пенсильвания,
20. Недруд, Дж. Г., С. П. Лян, Н. Хейг и М. Э. Ламм. 1987. Комбинированная пероральная/назальная иммунизация защищает мышей от заражения вирусом Сендай. Дж. Иммунол. 139 : 3484-3492. [PubMed] [Google Scholar]
21. Фелан, М. А., Р. Э. Майнер, Д. Дж. Бухер и Ф. А. Эннис. 1980. Очистка гликопротеинов вируса гриппа для приготовления и стандартизации реагентов для тестирования иммунологической активности. Дж. Биол. Стоять. 8 : 233-242. [PubMed] [Академия Google]
22. Ramphal, R., R.C. Cogliano, J.W. Shands, Jr. , and P.A. Small, Jr. 1979. Сывороточные антитела предотвращают летальный мышиный гриппозный пневмонит, но не трахеит. Заразить. Иммун. 25 : 992-997. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
23. Renegar, K.B., and P.A. Small, Jr. , 1994. Пассивная иммунизация: системная и слизистая, с. 347. In PL Ogra, ME Lamm, JR McGhee, J. Mestecky, W. Strober и J. Biendnstock (ed.), Справочник по иммунологии слизистых оболочек. Academic Press, Inc., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,
24. Такасука Н., Х. Фуджи, Ю. Такахаси, М. Касаи, С. Морикава, С. Итамура, К. Исии, М. Сакагути, К. Ониши, М. Осима, С. Хашимото, Т. Одагири, М. Таширо, Х. Йошикура, Т. Такемори и Ю. Цунэцугу-Ёкота. 2004. Подкожно введенная УФ-инактивированная вакцина против коронавируса SARS вызывает системный гуморальный иммунитет у мышей. Междунар. Иммунол. 16 : 1423-1430. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
25. Тамура С., К. Исихара, К. Мията, К. Айзава и Т. Курата. 1995. Механизм усиления иммунного ответа на противогриппозную вакцину с субъединицей В холерного токсина и следовыми количествами голотоксина. Вакцина 13 : 339-341. [PubMed] [Google Scholar]
26. Тамура С., Ю. Ито, Х. Асанума, Ю. Хирабаяши, Ю. Судзуки, Т. Нагаминэ, К. Айзава и Т. Курата. 1992. Перекрестная защита от инфекции вирусом гриппа, обеспечиваемая трехвалентными инактивированными вакцинами, интраназально инокулированными субъединицей В холерного токсина. Дж. Иммунол. 149 : 981-988. [PubMed] [Google Scholar]
27. Тамура С., Т. Ивасаки, А. Х. Томпсон, Х. Асанума, З. Чен, Ю. Судзуки, К. Айзава и Т. Курата. 1998. Антителообразующие клетки в назальной лимфоидной ткани при первичной инфекции вирусом гриппа. Дж. Генерал Вирол. 79 (часть 2) : 291-299. [PubMed] [Google Scholar]
28. Тамура С. , Х. Курата, Х. Фунато, Т. Нагаминэ, К. Айзава и Т. Курата. 1989. Защита от заражения вирусом гриппа путем двухдозовой схемы назальной вакцинации с использованием вакцин в сочетании с субъединицей В холерного токсина. Вакцина 7 : 314-320. [PubMed] [Google Scholar]
29. Тамура С., К. Мията, К. Мацуо, Х. Асанума, Х. Такахаши, К. Накадзима, Ю. Судзуки, К. Айзава и Т. Курата. 1996. Ускорение клиренса вируса гриппа клетками Th2 в назальном участке мышей, иммунизированных интраназально рекомбинантным нуклеопротеином, объединенным с адъювантом. Дж. Иммунол. 156 : 3892-3900. [PubMed] [Google Scholar]
30. Тамура С., Ю. Самегай, Х. Курата, Т. Нагаминэ, К. Айзава и Т. Курата. 1988. Защита от заражения вирусом гриппа с помощью вакцины, интраназально инокулированной субъединицей В холерного токсина. Вакцина 6 : 409-413. [PubMed] [Google Scholar]
31. Тамура С., А. Яманака, М. Симохара, Т. Томита, К. Комасе, Ю. Цуда, Ю. Судзуки, Т. Нагаминэ, К. Кавахара, Х. Данбара и др. 1994. Синергическое действие субъединицы В холерного токсина (и субъединицы В термолабильного токсина Escherichia coli) и следового количества целостного токсина холеры в качестве адъюванта для назальной вакцины против гриппа. Вакцина 12 : 419-426. [PubMed] [Google Scholar]
32. Тамура, С. И., Х. Асанума, Ю. Ито, Ю. Хирабаяси, Ю. Судзуки, Т. Нагаминэ, К. Айзава, Т. Курата и А. Оя. 1992. Превосходит перекрестный защитный эффект назальной вакцинации по сравнению с подкожной инокуляцией гриппозной гемагглютининовой вакциной. Евро. Дж. Иммунол. 22 : 477-481. [PubMed] [Google Scholar]
33. Тамура С.И., Ю. Самегаи, Х. Курата, К. Кикута, Т. Нагаминэ, К. Айзава и Т. Курата. 1989. Усиление защитных реакций антител субъединицей В холерного токсина, интраназально инокулированной противогриппозной вакциной. Вакцина 7 : 257-262. [PubMed] [Google Scholar]
34. Tobita, K. 1975. Постоянные клетки почки собаки (MDCK) для выделения и анализа бляшек вирусов гриппа B. Мед микробиол. Иммунол. (Берлин) 162 : 23-27. [PubMed] [Google Scholar]
35. Тобита К., А. Сугиура, К. Эномоте и М. Фуруяма. 1975. Анализ бляшек и первичная изоляция вирусов гриппа А в установленной линии клеток почек собак (MDCK) в присутствии трипсина. Мед. микробиол. Иммунол. (Берлин) 162 : 9-14. [PubMed] [Google Scholar]
36. Андердаун, Би Джей и Дж. М. Шифф. 1986. Иммуноглобулин А: инициатива стратегической защиты на поверхности слизистой оболочки. Анну. Преподобный Иммунол. 4 : 389-417. [PubMed] [Google Scholar]
37. Ватанабэ И., Т. М. Росс, С. Тамура, Т. Ичинохе, С. Ито, Х. Такахаши, Х. Сава, Дж. Чиба, Т. Курата, Т. Сата и Х. Хасэгава. 2003. Защита от заражения вирусом гриппа путем интраназального введения C3d-слитого гемагглютинина.