Advertising

COVID-19 အတွက် ကာကွယ်ဆေး- အချိန်ကို ဆန့်ကျင်သည်။

COVID-19 အတွက် ကာကွယ်ဆေး တီထွင်မှုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် စာရေးသူသည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကာကွယ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လက်ရှိအခြေအနေတို့ကို သုံးသပ်ပြီး အကဲဖြတ်ထားပါသည်။

Covid-19 SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့်ရောဂါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်း အဆုံးမသတ်နိုင်ဘဲ တိုးများလာခဲ့သည်။ ယနေ့အထိတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေး ဤပျက်စီးခြင်းအတွက် ကုသရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။ အနာ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် လူပေါင်း ၂ သန်းခန့် ကူးစက်ခံရပြီး ၎င်းတို့အနက် ၁၂၀,၀၀၀ ခန့်တွင် (၁) မှ ၆ ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးခဲ့သည်။ ဤသေဆုံးမှုနှုန်း 2% သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပျမ်းမျှဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂတွင်သေဆုံးမှုနှုန်းသည် 120,000% ဝန်းကျင်ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သေဆုံးမှုနှုန်း 1% ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ပြန်လည်သက်သာလာသူ 6 ဝန်းကျင်ရှိပြီး 6% ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။

ဆေးဝါးနှင့် ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် သုတေသနအင်စတီကျုများနှင့်အတူ av ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပြင်းပြသောစိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ကာကွယ်ဆေး COVID-19 ကို ဆန့်ကျင်ပြီး လူတွေရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာပြီး ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များအတွက် ကာကွယ်ဆေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သဘောတရား၊ အမျိုးအစားများ (အမျိုးအစား) ကို အလေးပေးပါမည်။ ကာကွယ်ဆေး ၎င်း၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကုမ္ပဏီအများအပြား၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းစုများသည် COVID-19 အတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်ထားသည့် ကာကွယ်ဆေး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအပေါ် အလေးပေးထားသည့် ၎င်း၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ၎င်း၏ လက်ရှိအခြေအနေတို့ကို ရေးဆွဲထားသည်။(၁)။

ဗိုင်းရပ်စ်များအတွက် ကာကွယ်ဆေး တီထွင်ဖန်တီးမှုတွင် အသက်ရှင် သိမ်မွေ့သော ဗိုင်းရပ်စ်၊ အသက်မဝင်သော ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဗိုင်းရပ်အမှုန်များ သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်ပိုးအမှုန်အမွှားများနှင့် ပရိုတိန်း(များ) တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်၍ ကျန်းမာသောလူတစ်ဦးသို့ ထိုးသွင်းပြီးသည်နှင့် ၎င်း၏ ခုခံအားစနစ်ကို အစပျိုးပေးသည့် ဗိုင်းရပ်စ်မော်လီကျူးများ ပါဝင်သော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ် မော်လီကျူးများကို ဆန့်ကျင်သည့် ပဋိပစ္စည်းများ ထုတ်လွှတ်သဖြင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ အမှန်တကယ် ကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင် ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤဗိုင်းရပ်စ်မော်လီကျူးများနှင့် အန်တီဂျန်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ပရိုတင်းများသည် ပြင်ပ (ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်) သို့မဟုတ် ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုကို ထုတ်ပေးရန်အတွက် တစ်ဦးချင်း (အိမ်ရှင်) အတွင်း၌ ထုတ်လုပ်နိုင်သည် (ဖော်ပြ) နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ဇီဝနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် ကာကွယ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်လည်း အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်တစ်ဦးချင်းအတွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပတွင် ဗိုင်းရပ်စ် antigens များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဆန်းသစ်သောချဉ်းကပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် အကြီးစားကုန်ထုတ်လုပ်မှု လွယ်ကူခြင်း။

အမျိုးအစားများ ကာကွယ်ဆေး COVID-19 အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောက်တွင် ဗိုင်းရပ်စ် antigens ထုတ်လုပ်ရန် နည်းပညာပလပ်ဖောင်းများ၏ သဘောသဘာဝကို အခြေခံ၍ ကျယ်ပြန့်သော အမျိုးအစား (၂) ခုသို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ပထမအမျိုးအစားတွင် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ ပြင်းထန်မှုကို အားနည်းစေသော သို့မဟုတ် အသက်မဝင်သောဗိုင်းရပ်စ် (ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် အသက်မဝင်အောင်လုပ်ဆောင်သည့်) ကိုအသုံးပြုပြီး ခုခံအားတုံ့ပြန်မှု တိုးတက်စေရန် အိမ်ရှင်အတွင်းသို့ ထိုးသွင်းခြင်း တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအမျိုးအစားသည် မည်သည့်နည်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကာကွယ်ဆေး သမရိုးကျ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ခေတ်မီသောဒုတိယအမျိုးအစားသည် နျူကလိယအက်ဆစ် (plasmid DNA နှင့် mRNA) နှင့် ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဗီဇများပါရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ (ပုံတူပွားခြင်းနှင့် ထပ်တူထပ်မျှမဟုတ်သော) တို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အိမ်ရှင် (လူသားများ) အတွင်းရှိ ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း (ဖော်ပြခြင်း) ကို အလေးပေးသည်။ ဤ nucleic acids နှင့် viral vectors များသည် ဆေးထိုးပြီးသည်နှင့် host အတွင်းရှိ ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်းများကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဆဲလ်လူလာစက်များကို အသုံးပြုကာ ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တတိယအမျိုးအစားတွင် ၎င်းတို့၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်းများကို ဖော်ပြသည့် ဗလာ (ဂျီနိုမ်မပါသော) ဗိုင်းရပ်စ်အမှုန်များ (VLPs) သည် ၎င်းတို့၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတိန်းများကို ဖော်ပြခြင်း၊ ဓာတုပရိုတင်းများ (ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်းများ၏ ရွေးချယ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ) နှင့် အမျိုးမျိုးသောထုတ်ဖော်မှုစနစ်များတွင် အန်တီဂျန်များအဖြစ် ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတိန်းများကို ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ လူ၏အိမ်ရှင်အပြင်ဘက်တွင် အတိုင်းအတာ၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို ကာကွယ်ဆေးများ သီးသန့်အဖြစ် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။

10 ခုနှစ် ဧပြီလ 2020 ရက်နေ့အထိ၊ စုစုပေါင်း ကုမ္ပဏီ 69 ခု၊ သုတေသနအဖွဲ့၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစု (3၊ 4) သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အချိန်နှင့်အမျှ အပြိုင်အဆိုင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ၎င်းတို့အသုံးပြုနေသည့် နည်းပညာအပေါ်အခြေခံ၍ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစားသုံးမျိုးအနက်မှ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ဒီကုမ္ပဏီ ခုနစ်ခုက နည်းလမ်းကို အသုံးချနေပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး ပထမအမျိုးအစားဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကျန်ကုမ္ပဏီ 62 ခုကို အညီအမျှ ပိုင်းခြားထားသည် ( plasmid DNA ၊ RNA နှင့် ပုံတူပွားခြင်းနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားများကို အသုံးပြုသည့် ဒုတိယအမျိုးအစားတွင် 30 နှင့် VLPs ၊ peptides နှင့် recombinant ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်းများကို အသုံးပြုသည့် တတိယအမျိုးအစားတွင် 32 ခု၊ ) COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် နည်းပညာများ။ ဤကုမ္ပဏီများအများစုသည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ စူးစမ်းလေ့လာမှု သို့မဟုတ် လက်တွေ့အကြိုအဆင့်များတွင် ရှိနေကြသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါကုမ္ပဏီခြောက်ခုသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ကာကွယ်ဆေး Table I တွင်ဖော်ပြထားသော (ကိုးကား 2-6) မှရရှိသောအချက်အလက်များ။ ဒါတွေအားလုံး ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအမျိုးအစားသို့ကျရောက်သည်။

အသုံးပြုသည့်နည်းပညာပလပ်ဖောင်းများအပေါ်အခြေခံ၍ COVID-19 အတွက် ကာကွယ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ပထမအမျိုးအစားတွင် 10% နှင့် အမျိုးအစား 43.5 မှ 46.5% နှင့် 1 အမျိုးအစားမှ 19% အသီးသီးပါရှိသည် (ပုံ 40.5)။ ပထဝီဝင်တည်နေရာကိုအခြေခံ၍ မြောက်အမေရိက (USA နှင့် Canada) သည် COVID-27.5 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးတွင် ကုမ္ပဏီများ၏ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံး (19%)၊ ဥရောပ (13%)၊ အာရှနှင့် သြစတြေးလျ (2%) နှင့် တရုတ် (XNUMX%) တို့ဖြစ်သည်။ ပုံ XNUMX ကို ကိုးကားပါ။


ပုံ 1။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အမျိုးအစားများ

ဇယား I. COVID-19 ကာကွယ်ဆေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာ

ပုံ 2။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ပထဝီဝင် ဖြန့်ဖြူးမှု။

ပုံ 2။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ပထဝီဝင် ဖြန့်ဖြူးမှု။

COVID-2 အတွက် အမျိုးအစား 3 နှင့် 19 ကို ကာကွယ်ဆေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အမျိုးအစား XNUMX နှင့် XNUMX ၏ အများစုအသုံးပြုမှုသည် ထုတ်လုပ်ရလွယ်ကူခြင်းသို့ ဦးတည်စေသည့် ခေတ်မီနည်းပညာများကို အသုံးချနေခြင်းကို အကြံပြုထားပြီး ကာကွယ်ဆေးပြင်ဆင်မှုများ၏ ဘေးကင်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် ရိုးသားစွာ မျှော်လင့်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများသည် လူသားလူထုအား ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက် စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရန် လျင်မြန်စွာခြေရာခံနိုင်ကာ ထိရောက်သောကာကွယ်ဆေးကို ရလဒ်အဖြစ်ရရှိစေကာ ၎င်းတို့အား COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးကာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများကို ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီရောဂါဆိုးကြောင့်ဖြစ်တာပါ။

***

ကိုးကား:

1. Worldometer 2020။ COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC။ နောက်ဆုံးမွမ်းမံပြင်ဆင်သည်- ဧပြီလ 14 ရက်၊ 2020 ခုနှစ်၊ 08:02 GMT။ အွန်လိုင်းမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ https://www.worldometers.info/coronavirus/ 13 ဧပြီလ 2020 တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

2. Thanh Le T., Andreadakis, Z., et al 2020။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခင်းအကျင်း။ ထုတ်ဝေသည့် 09 ဧပြီလ 2020။ သဘာဝပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု DOI- http://doi.org/10.1038/d41573-020-00073-5

3. Milken Institute၊ 2020။ COVID-19 ကုသမှုနှင့် ကာကွယ်ဆေး ခြေရာခံကိရိယာ။ အွန်လိုင်းမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2020-03/Covid19%20Tracker_WEB.pdf 13 ဧပြီလ 2020 တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

4. WHO၊ 2020။ COVID-19 ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ပုံကြမ်းအခင်းအကျင်း ကာကွယ်ဆေး - မတ်လ 20 ရက် 2020 ခုနှစ်။ အွန်လိုင်းတွင် ရနိုင်ပါသည်။ https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/novel-coronavirus-landscape-ncov.pdf?ua=1 13 ဧပြီလ 2020 တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

5. Regulatory Focus၊ 2020။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ခြေရာခံကိရိယာ။ အွန်လိုင်းမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker 13 ဧပြီလ 2020 တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

6. USNLM 2020။ COVID-19 ကုသရေးလမ်းကြောင်းများကို အွန်လိုင်းတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19 13 ဧပြီလ 2020 တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

***

Rajeev Soni
Rajeev Sonihttps://www.RajeevSoni.org/
ဒေါက်တာ Rajeev Soni (ORCID ID : 0000-0001-7126-5864) Ph.D ရှိသည်။ UK၊ Cambridge တက္ကသိုလ်မှ ဇီဝနည်းပညာဖြင့် အတွေ့အကြုံ 25 နှစ်ရှိပြီး The Scripps Research Institute၊ Novartis၊ Novozymes၊ Ranbaxy၊ Biocon၊ Biomerieux နှင့် US Naval Research Lab ၏ အဓိက စုံစမ်းစစ်ဆေးသူအဖြစ် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အင်စတီကျုများနှင့် နိုင်ငံစုံတွင် အလုပ်လုပ်နေသူ ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ မော်လီကျူးရောဂါရှာဖွေမှု၊ ပရိုတင်းဖော်ပြမှု၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့တွင်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာမှ Subscribe

နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အထူးကြေငြာချက်များအားလုံးဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများရယူရန်။

လူကြိုက်အများဆုံးဆောင်းပါးများ

PHILIP- ရေအတွက် အလွန်အေးသော လကမ္ဘာ မီးတောင်ပေါက်များကို စူးစမ်းရန် လေဆာစွမ်းအင်သုံး Rover

ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းများမှ ဒေတာများက ရေများ ရှိနေကြောင်း အကြံပြုထားသော်လည်း...

အမျိုးအစား 1 ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များအား ပါးစပ်မှ အင်ဆူလင်ထိုးပေးခြင်း၊ စမ်းသပ်မှု အောင်မြင်သည်...

အင်ဆူလင်ကို ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးပြားအသစ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်...
- ကြော်ငြာ -
94,408ပရိသတ်များကဲ့သို့
47,658နောက်လိုက်လိုက်
1,772နောက်လိုက်လိုက်
30subscribersSubscribe