除了传染病疫苗领域,mRNA将逐步拓展到肿瘤治疗和再生医学等更广阔的市场。
相对其他技术而言,mRNA在肿瘤疫苗尤其是个性化疫苗方面具有一定的优势。mRNA易于同时表达20个以上的肿瘤抗原,序列设计和生产快速,是最具个性化肿瘤疫苗潜力的技术平台。
个性化治疗性肿瘤疫苗,通过测序,确定患者肿瘤细胞独有新抗原,利用mRNA针对新生抗原开发各种个性化肿瘤疫苗。
BioNTech和Moderna相应的管线已走向临床。
再生医学领域中,通过mRNA可向纤维细胞转染编码重编程因子产生IPS细胞,诱导分化成功能细胞,如通过向纤维细胞转染编码重编程因子(Oct4、Sox2、c-Myc、KIf4)的mRNA,产生iPS细胞,诱导其向心肌细胞分化,通过mRNA诱导干细胞治疗心血管疾病。
相对其他技术而言,mRNA在肿瘤疫苗尤其是个性化疫苗方面具有一定的优势。mRNA易于同时表达20个以上的肿瘤抗原,序列设计和生产快速,是最具个性化肿瘤疫苗潜力的技术平台。
个性化治疗性肿瘤疫苗,通过测序,确定患者肿瘤细胞独有新抗原,利用mRNA针对新生抗原开发各种个性化肿瘤疫苗。
BioNTech和Moderna相应的管线已走向临床。
再生医学领域中,通过mRNA可向纤维细胞转染编码重编程因子产生IPS细胞,诱导分化成功能细胞,如通过向纤维细胞转染编码重编程因子(Oct4、Sox2、c-Myc、KIf4)的mRNA,产生iPS细胞,诱导其向心肌细胞分化,通过mRNA诱导干细胞治疗心血管疾病。


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