Ssylka

Как новая технология "Nanosnag" может революционизировать обнаружение вирусов в производстве вакцин?

В мире фармацевтического производства скорость и точность обнаружения вирусов играют решающую роль. Инженеры-химики из Университета Карнеги-Меллон разработали инновационный метод "Nanosnag", который может значительно ускорить процесс контроля качества при производстве вакцин.
Как новая технология "Nanosnag" может революционизировать обнаружение вирусов в производстве вакцин?
Изображение носит иллюстративный характер

Лаборатория Шнайдера при факультете химической инженерии Университета Карнеги-Меллон создала технологию, которая позволяет быстро количественно определять вирусные геномы в образцах, взятых непосредственно из биореакторов. Суть метода заключается в прикреплении короткого фрагмента двухцепочечной ДНК (названного "nanosnag" или «наноловушка») к вирусным геномам, что замедляет движение генома через гелеобразную матрицу в электрическом поле.

Технический прорыв метода состоит в том, что 30-основный фрагмент двухцепочечной ДНК оказывает значительное влияние на миграцию вирусного генома размером в 5000 оснований. Фрагмент «наноловушки» более жесткий, чем сам геном, что заставляет его проходить более длинный путь через матрицу. В результате образуется четкая полоса, которая подтверждает целостность вирусного генома и указывает на его количество.

«Этот метод может произвести революцию в контроле качества вакцин,» — говорит Джим Шнайдер, профессор химической инженерии в Университете Карнеги-Меллон. «Мы можем получить результаты всего за 10 минут, что значительно быстрее, чем традиционные методы, такие как гель-электрофорез или ПЦР.»

Важным техническим преимуществом "Nanosnag" является его специфичность по отношению к последовательности — он связывается только с целевыми вирусными геномами и может отличать вирусный геном от других нуклеиновых кислот в образцах. Кроме того, вместо полимеров метод использует поверхностно-активные вещества в качестве гелеобразной матрицы, которые помогают изолировать клеточный дебрис и белки, обычно мешающие обнаружению.

Новая технология основывается на ранее разработанном Шнайдером методе мицеллярно-меченного электрофореза (MTE) и объединяет метод просеивания с MTE для более длинных ДНК, таких как вирусные геномы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Biomacromolecules.

Практическое применение этой технологии особенно ценно для фармацевтической промышленности. Метод позволяет подсчитывать вирусы внутри биореакторов во время производства вакцин, обеспечивая прямую и быструю количественную оценку. Важно отметить, что технология легко внедряема в промышленность, поскольку фармацевтические лаборатории уже имеют коммерческие платформы для электрофореза.

В настоящее время профессор Шнайдер активно сотрудничает с фармацевтическими компаниями для внедрения технологии. Определение способности поверхностно-активных веществ обрабатывать сложные образцы остается областью текущих исследований, но перспективы метода "Nanosnag" для улучшения процессов контроля качества в производстве вакцин выглядят многообещающими.


Новое на сайте

18604Является ли рекордная скидка на Garmin Instinct 3 Solar лучшим предложением ноября? 18603Могла ли детская смесь ByHeart вызвать национальную вспышку ботулизма? 18602Готовы ли банки доверить агентскому ИИ управление деньгами клиентов? 18601Как сезонные ветры создают миллионы загадочных полос на Марсе? 18600Как тело человека превращается в почву за 90 дней? 18599Как ваш iPhone может заменить паспорт при внутренних перелетах по США? 18598Мозговой шторм: что происходит, когда мозг отключается от усталости 18597Раскрыта асимметричная форма рождения сверхновой 18596Скидки Ninja: как получить идеальную корочку и сэкономить на доставке 18595Почему работа на нескольких работах становится новой нормой? 18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI?