چشم اندازی به کارکرد نانوادجوانت ها در هدایت و تقویت پاسخ های ایمنی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OFBIO-12-4_005

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1404

چکیده مقاله:

بسیاری از عواملی که در پیشبرد پاسخ های ایمنی قوی نقش مهمی دارند شامل فرمول واکسن، ادجوانت، فرآیند تولید، روش تجویز و هدایت آنتی ژن به سلول های ایمنی به هم پیوسته هستند. از دو دهه گذشته از فناوری نانو در طراحی نسل جدید ادجوانت ها استفاده شده است که برای تحویل هدفمند آنتی ژن و رهایش کنترل شده آن و تقویت هر چه بیشتر پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال طراحی شده اند. جستجویی جامع در زمینه نانوادجوانت ها و تقویت سیستم ایمنی با بهره گیری از مقالات منتشرشده در سال های اخیر انجام شد. اندازه و خصوصیات سطح نانوذرات از عوامل غالب کنترل رفتارهای آنها در انتقال بیولوژیکی، جذب بافتی و سلولی و القای واکنش های ایمنی هستند. درک خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات و چگونگی آنها ضروری است زیرا ممکن است این خواص به ایجاد تغییرات پویا در شرایط بیولوژیک مانند تاثیر بر سلول ها در طول جذب و انتقال منجر شوند. نانوادجوانت ها فرصت های خوبی برای بهبود پاسخ های ایمنی از طریق ایمن سازی مخاطی فراهم می کنند. برای تایید بالینی فرمولاسیون های مبتنی بر نانو از آنتی ژن و ادجوانت، به برخی بهینه سازی ها نیاز است.

نویسندگان

شهلا شاهسوندی

Associate Professor, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran

امیرحسین جانی پور

Biotechnology student, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini, Shahr Rey Branch, Shahr Rey, Iran.

رهام پویافر

Biotechnology student, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini, Shahr Rey Branch, Shahr Rey, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Levine M.M. and Sztein M.B. (۲۰۰۴). Vaccine development strategies for ...
  • WHO. (۲۰۱۹). WHO guide for standardization of economic evaluations of ...
  • Park Y.-M., Lee S.J., Kim Y.S., Lee M.H., Cha G.S., ...
  • Zhu M., Wang R. and Nie G. (۲۰۱۴). Applications of ...
  • Cox J.C., and Coulter A.R. (۱۹۹۷). Adjuvants—a classification and review ...
  • Marciani D.J. (۲۰۰۳). Vaccine adjuvants: role and mechanisms of action ...
  • Lindblad E.B. (۲۰۰۴). Aluminium adjuvants—in retrospect and prospect. Vaccine. ۲۲, ...
  • Dehghan A., Shahsavandi S. and Jabalameli L. (۲۰۱۸). Improvement efficacy ...
  • Shahsavandi S., Ebrahimi M.M. and Samiee M.R. (۲۰۱۸). Promotion the ...
  • Soleimani S., Shahsavandi S. and Maddadgar O. (۲۰۱۷). Improvement influenza ...
  • Haghparast A., Zakeri A., Ebrahimian M. and Ramezani M. (۲۰۱۶). ...
  • Ebrahimi M.M., Shahsavandi S. and Shayan P. (۲۰۱۹). TIR-TLR۷ as ...
  • Colonna M. (۲۰۰۷). TLR pathways and IFN‐regulatory factors: To each ...
  • Rashidi S. and Shahsavandi S. (۲۰۱۸). Immunologic adjuvants: An overview ...
  • Azmi F., Ahmad Fuaad A.A.H., Skwarczynski M. and Toth I. ...
  • Comberlato A., Paloja K. and Bastings M.M. (۲۰۱۹). Nucleic acids ...
  • De Titta A., Ballester M., Julier Z., Nembrini C., Jeanbart ...
  • Tomai M.A. and Vasilakos J.P. (۲۰۱۳). TLR۷/۸ agonists as vaccine ...
  • Sinyakov M.S., Dror M., Lublin-Tennenbaum T., Salzberg S., Margel S. ...
  • Li X., Min M., Du N., Gu Y., Hode T., ...
  • Pati R., Shevtsov M. and Sonawane A. (۲۰۱۸). Nanoparticle vaccines ...
  • Oyewumi M.O., Kumar A. and Cui Z. (۲۰۱۰). Nano-microparticles as ...
  • Sharp F.A., Ruane D., Claass B., Creagh E., Harris J., ...
  • Sun B. and Xia T. (۲۰۱۶). Nanomaterial-based vaccine adjuvants. Journal ...
  • Zhu M., Nie G., Meng H., Xia T., Nel A. ...
  • Vila A., Sánchez A., Janes K., Behrens I., Kissel T., ...
  • Mata E., Igartua M., Hernández R.M., Rosas J.E., Patarroyo M.E. ...
  • Mottram P.L., Leong D., Crimeen-Irwin B., Gloster S., Xiang S.D., ...
  • Gregory A.E., Williamson D. and Titball R. (۲۰۱۳). Vaccine delivery ...
  • Köping-Höggård M., Sánchez A. and Alonso M.J. (۲۰۰۵). Nanoparticles as ...
  • Shae D., Postma A. and Wilson J.T. (۲۰۱۶). Vaccine delivery: ...
  • Lincopan N., Espíndola N.M., Vaz A.J., da Costa M.H.B., Faquim-Mauro ...
  • Aguilar J. and Rodriguez E. (۲۰۰۷). Vaccine adjuvants revisited. Vaccine. ...
  • Guillen G., Aguilar J., Duenas S., Hermida L., Guzmán M., ...
  • Bolhassani A., Javanzad S., Saleh T., Hashemi M., Aghasadeghi M.R. ...
  • Sahdev P., Ochyl L.J. and Moon J.J. (۲۰۱۴). Biomaterials for ...
  • Joffre O.P., Segura E., Savina A. and Amigorena S. (۲۰۱۲). ...
  • Amigorena S. and Savina A. (۲۰۱۰). Intracellular mechanisms of antigen ...
  • Chattopadhyay S., Chen J-Y., Chen H-W. and Hu C-M.J. (۲۰۱۷). ...
  • Duong H.T.T., Yin Y., Thambi T., Nguyen T.L., Phan V.G., ...
  • Dhakal S., Ghimire S., Renu S., Ross K., Lakshmanappa Y., ...
  • Ni Q., Zhang F., Liu Y., Wang Z., Yu G., ...
  • نمایش کامل مراجع