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TOP期刊突破!IF=10.2!依思康&浙理工联合团队发表纳米佐剂重磅综述,引领动物疫苗创新革命

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近日,杭州依思康医药科技有限公司—浙江理工大学研发中心“新型佐剂和动物疫苗研发创新团队”再传捷报。依思康科技副总、浙江理工大学何玉龙副教授领衔撰写的前沿综述论文,成功发表于国际权威期刊《Materials Today Bio》。该期刊为医学一区Top期刊,最新影响因子高达10.2,是全球材料学与生物医学领域公认的高水平学术平台,标志着团队在动物疫苗佐剂领域的研究成果获得国际学术界高度认可。

本次发表的题为《Advancements in nanomaterial-based adjuvants for animal vaccines》的综述,系统梳理了纳米材料佐剂在动物疫苗领域的研究现状、技术进展与未来趋势。佐剂作为提升疫苗免疫效果、增强免疫应答的关键成分,被誉为疫苗的“黄金搭档”,而纳米材料佐剂凭借安全性高、免疫增强效果显著、靶向性强等优势,正成为新一代疫苗研发的核心方向。

团队立足产学研深度融合,从产业应用视角出发,总结了各类纳米佐剂的设计原理、作用机制及在畜禽、宠物等动物疫苗中的应用潜力,为新型高效动物疫苗的开发、现有疫苗的迭代升级提供了重要理论支撑与技术指引。

杭州依思康医药科技有限公司与浙江理工大学共建研发中心,聚焦新型佐剂、动物疫苗等关键领域攻关,此次顶刊论文的发表,既是校企协同创新的标志性成果,也进一步夯实了公司在动物疫苗创新技术赛道的核心竞争力,为我国动物疫苗产业迈向高端化、国际化注入强劲动力。

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论文链接:https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2026.103123

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佐剂(Adjuvant)是指能够增强免疫反应的强度、范围和持续时间的疫苗核心组成成分。目前,动物疫苗用传统佐剂应用中存在不足,如细胞免疫刺激能力不足、不良反应及成分化学结构不明确等问题。因此,动保行业对安全经济且能够平衡免疫反应类型的新型佐剂需求不断增长。

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Fig. 1. Immunological mechanisms of nanoadjuvants. Created with BioRender.com.

纳米佐剂能够显著增强疫苗的免疫原性,这一效应主要归因于其多维度、多层次的免疫调节特性。与传统佐剂材料相比,纳米材料不仅有助于优化抗原的递送和呈递过程,还能通过调节先天免疫和适应性免疫反应中的关键环节,实现疫苗更精确、高效且持久的免疫保护作用。具体而言,纳米佐剂能够通过靶向淋巴结、缓释效应、刺激非特异与特异性免疫反应、促进抗原交叉呈递等方式增强机体的免疫应答反应。通过以上机制的协同作用,纳米佐剂能够有效提升疫苗的保护效力,最终实现动物疫病的有效防控。

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Fig. 2. Schematic diagram of nanomaterial types and their corresponding nanoadjuvants, loading vaccine types, and delivery methods. Created with BioRender.com.

目前,用于动物疫苗佐剂的纳米材料主要有三类:无机纳米材料、有机纳米材料以及复合/杂化纳米材料。金、碳和硅等无机材料能够自行形成具有良好稳定性和可调节孔径/结构的纳米结构。脂质纳米颗粒(LNPs)、壳聚糖和海藻酸钠等有机纳米材料则因具有良好的生物相容性、可降解性以及易于功能化而受到青睐。此外,混合/复合纳米材料能够整合不同材料的优点,从而产生协同效应。例如,将具有免疫刺激功能的无机金属元素(如铝和锰)与有机材料相结合,可以实现功能互补和性能优化。

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Fig. 3. Animal species commonly tested with nanomaterial adjuvants for vaccination against selected pathogens. Created with BioRender.com.

本论文系统概述了近年来动物疫苗用纳米佐剂在材料、作用机制、试验动物种类、给药途径、抗体反应以及田间试验中的保护效果等方面的研究进展。同时,也探讨了无机、有机及混合型纳米平台的研发与评估策略,以及用于食用动物时的残留问题、生物安全性等相关内容。为生产实践中根据应用场景合理选择纳米材料佐剂提供参考,从而加速推动纳米材料佐剂从实验室研究向生产应用的转化进程。

另外,针对现有猪圆环病毒2型(PCV2)传统疫苗佐剂存在的不足,团队联合湖南农业大学、浙江省农业科学院等单位,受花粉过敏现象和微结构的启发,开发了一种仿生纳米载体系统(Fe₃O₄@MnSiO₃)。Fe₃O₄@MnSiO₃具有超顺磁性Fe₃O₄内核和多孔MnSiO₃外壳,可有效装载和递送PCV2 Cap蛋白。体外和体内研究证实了这种纳米载体系统具有优越的抗原递送效率和免疫刺激能力。

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图4猪圆环病毒2型疫苗的仿生纳米载体研究示意图

研究结果“Pollen-inspired multifunctional nanocarrier for porcine circovirus 2 vaccine delivery”发表在《Journal of Nanobiotechnology》(生物学一区Top,影响因子12.6),何玉龙副教授为论文共同通讯作者。该研究结果为动物疫苗新型纳米佐剂的开发应用提供了一种策略。

论文链接:https://link.springer.com/article/10.1186/s12951-026-04452-9。