本源文秘网为您提供优质参考范文! 思想汇报 党建材料 疫情防控 自查报告 谈话记录 扫黑除恶
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 >

二倍体细胞的酶活性动力学及其病毒感染生物学反应特征研究

时间:2022-12-07 21:10:06 来源:网友投稿

摘 要:研制新型病毒性疫苗是当前我国临床医学中一项十分重要的工作之一,人类二倍体细胞是控制疫苗生产质量、促进项目研发的首要选择。本文对二倍体细胞病毒感染生物学以及酶活性动力学特点进行了详细的阐述与分析,希望可以起到参考作用。

关键词:病毒感染生物学反应; 酶活性动力学; 二倍体细胞

二倍体细胞指的是由原始培养物所培养生成的细胞群。本次实验研究所选取的二倍体细胞是人胚成纤维细胞,为有效制备病毒抗原,合理选择人二倍体细胞对于相关的实验研究有着十分重要的意义。

一、人二倍体细胞株概述

随着医学病毒学以及细胞遗传学的不断发展,二倍体细胞的培养技术已经取得了一定的突破。当前在国际范围内,遗传学、细胞学、病毒学等领域的研究成果已经广泛应用于二倍体细胞的制备以及疫苗的生产中。二倍体中存在比较明显的正常细胞特征,相关的鉴定标化工作能够落实得比较全面。能够有效防止出现原代细胞污染问题。经临床医学证实,二倍体细胞基质,能够广泛應用于产,疫苗以及病毒学研究中。部分国家已经充分通过人二倍体细胞株来制造腺病毒IV型活疫苗、麻疹疫苗以及脊髓灰质炎疫苗。在绝大部分国家,人二倍体细胞开始应用于腮腺炎、森林脑、痘苗、风疹以及鼻病毒疫苗的研制工作中。经长期的实验研究发现,通过人二倍体细胞所培养出现的疫苗是可以适用于人类的。

二、二倍体细胞的酶活性动力学

细胞特定酶学反应特征在二倍体细胞代谢鉴定工作中十分重要,能够将细胞的生物学性状与遗传学基础充分反映出来。然而,在病毒疫苗生产规模化以及细胞酶学反应研究两个方面仍然存在着一定的不适应性。本次实验研究从二倍体细胞酶学检测的角度出发,对琥珀酸脱氢酶动力学状态、超氧化物歧化酶、乳酸脱氢酶等方面的指标进行分析与检测。乳酸脱氢作为一个种关键酶能够在丙酮酸与乳酸之间互相转化。LDH也是一种能够促进细胞能量代谢的酶物质。超氧化物歧化酶能够以超氧自由基为原料,通过歧化反应生成氧气和过氧化氢,将人体内多余的自由基清除干净,从超氧化物歧化酶自身的活性可以判断出人体自由基的清除能力。琥珀酸脱氢酶是促进有氧呼吸与三羧酸循环的重要成分,是促进电子传递以及连接氧化磷酸化的重要物质之一,能够为原核细胞呼吸以及真核细胞线粒体的氧化提供电子,是线粒体内部的重要组成部分之一。以上三种酶由于细胞代次不同、细胞种类不同而发生变化,能够将细胞生长状态以及遗传稳定性等方面的情况有效反映出来,是控制疫苗研制质量的基础性物质。

三、二倍体细胞的病毒感染生物学反应特征

KMB17细胞属于纤维细胞的一种,能够对上皮组织所受到的外来生物侵扰起到良好的保护作用,其基本功能与天然免疫系统相类似。本次实验研究重点关注了二倍体细胞在两种不同病毒感染下mRNA的表达方式,重点研究KMB17细胞,以Hela细胞和Vero细胞作为对照细胞进行相关性研究。干扰素具有比较强的调节作用与抗病毒作用。在细胞感染病毒的情况下,细胞因子是一道十分重要的防线。干扰素对多种DNA病毒与RNA病毒均有一定的抑制作用。干扰素无法直接抑制病毒或杀来病毒,同时也能够增强T淋巴细胞、巨噬细胞、以及自然杀伤细胞的活力,进而起到抗病毒的效果。

四、讨论

KMB17细胞与N0细胞中的酶活力变化反映了二倍体细胞一定的生物学特性。Hela和Vero细胞酶活力变化趋势基本一致,变化不大。KMB17细胞与N0细胞在细胞代次比较低的情况下,细胞的超氧化物歧化酶的酶活力较高,乳酸脱氨酶的酶活力较低,当细胞超过一定代次后,细胞的乳酸脱氨酶的酶活力升高,超氧化物歧化酶的酶活力降低, 琥珀酸脱氢酶的酶活力升高,这些酶活指标的变化反映了人二倍体细胞特定的生物学特性。当Vero细胞和Hela代次增加时,乳酸脱氨酶、超氧化物歧化酶、琥珀酸脱氢酶的酶活力变化没有明显的规律性,酶活力基本维持在一个水平,这反映了化Vero细胞和Hela细胞的生物学特性,且其不同于人二倍体细胞。

五、结语

以二倍体为基础材料所研制的病毒性疫苗,通常包含灭活疫苗以及减毒疫苗两种,同时也包含一部分细胞基质。基长期的临床医学证实,这种病毒性疫苗在应用中有着独特的优势,其应用范围将会越来越广泛。为了提供二倍体细胞株的可靠性,还需要经历一个生物学指标鉴定过程,使病毒性疫苗所研究工作具有更加充分的科学性与合理性。本次实验研究选用人胚肺二倍体细胞研制疫苗,所培育出来的细胞不存在致癌性,相比于其它细胞来说有着比较强的安全性。在生物制药领域不断发展的过程,已经实现了细胞的大量繁殖,规模化生产也逐渐成为可能。然而,二倍体细胞对于许多病毒均有着比较强的敏感性,需要进一步加强实验与研究。

推荐访问:体细胞 动力学 生物学 活性 病毒感染