【摘 要】
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机体约有80%以上的病毒、细菌和寄生虫的感染都起始于黏膜表面,黏膜免疫是机体抵抗外来病原入侵的重要屏障,疫苗通过黏膜免疫可以引起机体局部或全身的免疫应答,但是疫苗在进入机体的过程中将不可避免的受到体内酶的分解,从而在很大程度上减弱了疫苗的效果。为解决这一问题,设计和发展一种有效的黏膜免疫佐用以增强机体对病原的黏膜免疫和全身免疫应答水平就显得尤为迫切和重要。荧光碳点是一种具有良好生物相容性、低细胞毒
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机体约有80%以上的病毒、细菌和寄生虫的感染都起始于黏膜表面,黏膜免疫是机体抵抗外来病原入侵的重要屏障,疫苗通过黏膜免疫可以引起机体局部或全身的免疫应答,但是疫苗在进入机体的过程中将不可避免的受到体内酶的分解,从而在很大程度上减弱了疫苗的效果。为解决这一问题,设计和发展一种有效的黏膜免疫佐用以增强机体对病原的黏膜免疫和全身免疫应答水平就显得尤为迫切和重要。荧光碳点是一种具有良好生物相容性、低细胞毒性和光致发光等性质的纳米粒子,常被用于生物诊断、荧光探针、生物传感和药物载体(基因、药物)等方面。目前,还未有文献报道荧光碳点在免疫佐剂领域的应用,本课题将首次从体外和体内两方面研究荧光碳点作为鼻黏膜免疫佐剂的效果及其作用机理,这一研究有利于促进荧光碳点在生物医学领域的应用,同时为设计和开发高效的黏膜免疫佐剂提供参考信息。首先通过微波法制备荧光碳点(如图1 所示)并表征其物理化学特征,并研究其在体外对树突细胞的细胞毒性、细胞激活以及细胞内吞作用;然后将荧光碳点与模型蛋白(卵清蛋白)通过静电相互作用进行复合,选用Balb/c小鼠为实验对象将复合后的材料采用滴鼻给药途径免疫接种3次,每次接种间隔10 天;最后,取接种后小鼠的全血血清、黏膜洗液以及脾细胞进行实验指标检测,体外通过ELISA、ELISpot以及流式细胞分析等途径检测血清及洗液中抗体含量、脾细胞增殖和细胞因子的分泌等指标,实验结果表明荧光碳点作为一种鼻黏膜免疫佐剂可以在一定程度上加强机体的体液免疫。这些研究结果对荧光碳点的发展和生物医学领域的应用提供有力的参考信息, 同时也证明荧光碳点可以作为一种潜在的鼻黏膜免疫佐剂。
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