新型冠状病毒灭活疫苗研发及应用

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新型冠状病毒肺炎(Coronavirus Disease 2019,COVID-19)是由重症急性呼吸综合征冠状病毒2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)感染引起的呼吸道传染病.COVID-19在全球范围的大流行造成了严重的公共卫生危机,已成为导致死亡的主要原因之一.为减轻COVID-19对公共健康和社会经济的影响,全球疫苗研发机构均在积极开发疫苗,目前上市的COVID-19疫苗包括灭活疫苗、病毒载体疫苗、mRNA疫苗和重组蛋白疫苗等多种类型.传统经典的灭活疫苗由于其生产工艺成熟、安全性良好、免疫原性稳定、可及性强,受到众多疫苗企业的青睐.目前已有多款COVID-19灭活疫苗获得紧急使用或批准附条件上市.本文就COVID-19灭活疫苗研发的毒种与细胞基质选择、生产工艺、临床前研究、对突变株的保护作用作一综述,并着重探讨COVID-19灭活疫苗的临床研究进展及其面临的挑战.
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报道了一种基于原位捕获胺的Ugi四组分反应及其后修饰串联环化反应策略,制备了三类六元和七元含氮杂环化合物.根据该串联反应策略,胺原位生成,并立即被捕获参与Ugi四组分反应和随后的修饰串联反应.从廉价易得的硝基化合物出发,扩大了底物的适用范围,并解决了胺易氧化、稳定性和通用性差的问题.该串联反应策略具有良好的原子经济性和通用性,是制备含氮杂环化合物的一种新方法.通过一系列条件控制实验,提出了反应机理.
苯并稠杂环化合物具有广泛且重要的药理及生物活性,在药物合成与研发领域有着重要的应用价值,因而其合成方法倍受关注.由于存在多个官能团和反应位点,以2-卤代苯甲酰胺为重要
天宝山铅锌矿床位于扬子地台西缘,为川滇黔铅锌矿集区具有代表性大型铅锌矿床,其金属储量(Pb+Zn)可达2.6Mt,铅锌品位10%~15%。本文在系统的分析流体包裹体和C、H、O、S、Pb、Sr同位素研究的基础上,确定其成矿物质来源、成矿流体性质及来源,并探讨其成矿机制。H-O同位素及流体包裹体研究表明,成矿流体具有中低温(均一温度峰值为140~200℃)及中低盐度(盐度峰值为6%~12%NaCleqv)的特征。灯影组白云岩与海相沉积碳酸盐岩的C、O同位素组成较为相似,热液方解石与含矿白云岩O同位素组成均稍
康家湾铅锌矿床位于湖南省水口山矿田,矿体主要产于二叠系当冲组下段泥灰岩、硅质岩与栖霞组灰岩的层间硅化破碎带中。根据矿物组合和穿插关系,可将该矿床的成矿作用过程划分为3个阶段:黄铁矿-石英阶段、闪锌矿-方铅矿(黄铁矿)-石英阶段和方解石-闪锌矿-方铅矿阶段。流体包裹体研究表明,康家湾铅锌矿床黄铁矿-石英阶段的流体主要为中-高温(243~343℃)、中-高盐度(18.4%~33.8%NaCleqv)的流体;闪锌矿-方铅矿(黄铁矿)-石英阶段的流体为中-高温(278~352℃)、中-低盐度(1.1%~20.7%
内蒙古武川县赵井沟钽铌多金属矿床是近年来华北板块北缘新发现的大型稀有金属矿床,然而前人对该矿床的形成时代以及构造背景存在较大争议。本文以与成矿关系密切的天河石化花岗岩和钠长石化花岗岩为研究对象,开展了岩相学、岩石地球化学、岩浆和热液锆石LA-ICP-MS U-Pb年代学及Lu-Hf同位素的研究,探讨了岩浆源区性质和成岩成矿的构造环境。研究结果表明,钠长石化花岗岩中热液锆石加权平均年龄为118.9±1.8Ma;天河石化花岗岩岩浆锆石年龄为116±2Ma,热液锆石加权平均年龄结果为112.8±2.2Ma;热液
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近年来,随着地震观测台站密度的不断增加、地震检测技术的快速发展以及我国页岩气非常规能源的开发,微震研究受到了地震学界的广泛关注。为进一步推动微震数据处理和监测方法发展,深入地震成因和机理的研究,《中国地震》2021年第2期,精心策划组织实施了"微震研究专辑"。
从五倍子的乙酸乙酯提取物中分离得到一个新的甘遂烷型三萜和五个已知的甘遂烷型三萜.化合物的结构通过多种波谱分析技术得到鉴定.这是首次从五倍子中分离得到三萜类化合物.其中,乳香二烯酮酸(3)、异乳酸二烯酮(4)和masticadienolic acid(5)在浓度为1.6μmol·L-1时显示出神经保护活性,该研究为发现神经保护药物提供了一个结构模板.
为了寻找以天然可再生资源为基础的除草剂,设计并合成了26个新型含天然苯乙烯结构的4-甲基-1,2,4-三唑-硫醚类化合物,并通过FTIR,1H NMR,13C NMR,ESI-MS和元素分析等方法对其结构进行了确认.初步的除草活性测试表明,在质量浓度为100μg/mL时,大多数目标化合物对油菜胚根生长表现出良好的抑制活性,其中8个化合物的抑制率超过81.4%,远优于阳性对照丙炔氟草胺(抑制率63.0%);2个化合物对稗草幼苗生长有良好的抑制活性.比较发现,R为脂
随着地震观测台站密度的不断增加以及地震检测技术的快速发展,微震研究受到了地震学界的广泛关注。与发震周期较长的大地震相比,微震复发周期短、发生频次高,可以获得更高分辨率的地壳内部介质物性和应力状态等变化信息。微震在许多领域具有广泛的应用,如研究断层几何形态、前震与地震成核的关系、余震时空演化特征及余震触发机理、远程动态触发现象、重复地震、诱发地震以及非火山震颤信号的检测等。高精度的微震定位结果可以揭