Rodzaj Aeromonos wywołuje infekcje u ludzi i zwierząt, w tym u ryb i płazów. Coraz częściej obserwuje się zakażenia szczepami oportunistycznymi. Aeromonos spp. często wywołują choroby u ryb. U płazów rodzaj ten wywołuje zakażenie ustrojowe. Czynniki wirulencji odpowiadają za patogenezę szczepów Aeromonas spp. Możliwe są działania prewencyjne, w tym szczepienia dla ryb, które wdraż asię, aby zmniejszyć liczbę przypadków zakażeń. Celem tych działań jest zachowanie bioróżnorodności zwierząt.
EN
The Aeromonas genus causes infections of humans and animals, including fish and amphibians. An increasing number of infections with opportunisti strains are being observed. Aeromonas spp. often causes diseas in fish. In amphibians, this genus causes systemic infection. Virulence factors are responsible for the pathogenesis of Aeromonas spp. strains. Preventative measures, including vaccination for fish, are available to reduce the number of infection cases. The goal is to preserve animal biodiversity.
W ostatnich latach inwestycje w obszarze rozwoju farmakoterapii koncentrują się przede wszystkim na nowoczesnych terapiach biologicznych, rozwoju terapii przeciwciałami monoklonalnymi, a od czasów pandemii COVID-19 - także szczepionek. Spośród 10 najlepiej sprzedających się w 2022 roku leków (tzw. blockbuster), aż 8 stanowiły te biologiczne.
Szczepienia są niewątpliwie najskuteczniejszym działaniem w obszarze zdrowia publicznego w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Kampanie szczepień wyeliminowały choroby zagrażające życiu - ospę prawdziwą czy poliomyelitis (choroba Heinego-Medina). Mimo jednak oczywistego sukcesu, konwencjonalne szczepionki nie są skuteczne w zwalczaniu patogenów takich jak zarodziec malarii Plasmodium falciparum, wirus zapalenia wątroby typu C czy ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), które unikają nadzoru immunologicznego. Co więcej, wymagają one regularnych modyfikacji, aby sprostać szybko mutującym patogenom, takim jak wirus grypy.
COVID-19 pandemic took the world by storm in late 2019, scientists and health authorities across the globe struggle to contain the deadly virus. Socio-economic activities across the globe were partly halted as countries around the world introduce various forms of restrictions to contain the spread of the COVID-19 virus. Most developing countries’ economies, especially in Africa, slid into recession, unemployment among Africa countries skyrocketed to an all-time high, and famine and starvation were beginning to knock harder on poorer nations around the world. The race to develop a vaccine was pressing harder; developed countries continue to pump more money to help develop a vaccine within the shortest period of time, as that seems the only viable solution to the economic downturn of the global world. Finally, vaccines were developed and proved to have high efficacy. This has helped reverse the negative trend of the global economy caused by the COVID-19 pandemic. This vaccine faced a lot of global scrutinies; people have refused to get vaccinated and have also rejected the idea of making COVID-19 vaccination compulsory for citizens worldwide. This study analyzes the challenges posed by this ugly trend of COVID-19 vaccine hesitancy in African countries, its socio-economic consequences and the way forward.
Roman Franciszek Henryk Nitsch was born on September 5, 1873 in Podchybie. In 1899, he graduated from the Faculty of Medicine of the Jagiellonian University. Until 1915, he worked as an assistant in the Department of Hygiene of the Jagiellonian University in Krakow, cooperating with Prof. Odon Bujwid. In 1915 he was nominated as an associate professor of hygiene and bacteriology. In 1920, he was appointed full professor of bacteriology at the University of Warsaw. For the rest of his life, he was associated with the research center in Warsaw. He died on 29 March 1943. Roman Nitsch’s scientific activity, which mainly involved his research on vaccination against rabies, is a significant contribution to the development of Polish medical microbiology. The analysis of Roman Nitsch’s scientific achievements proves that he was a continuator of Ludwik Pasteur’s and Odon Bujwid’s - his predecessor and teacher - research thought, as well as the author of pioneering works that shed new light on the world of microbes, which was then only gradually being discovered.
Szybkie dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej pierwszych szczepionek na COVID-19 jest niewątpliwie ogromnym sukcesem zarówno producentów tych leków, jak i Europejskiej Agencji Leków. Rozpoczęcie akcji masowych szczepień daje wreszcie nadzieję na przełom w walce z pandemią. Jednakże to, co jedni uznają za sukces (czyli szybki termin wprowadzenia tych leków na rynek), inni uważają za powód do niepokoju.
7
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Cztery lata. Tyle na początku lat 60. potrzebował dr Maurice Hilleman z firmy Merck w Stanach Zjednoczonych na opracowanie wakcyny przeciwko śwince. Była ona najszybciej opracowaną jak dotąd szczepionką. Większość wymagała mniej więcej od 10 do 15 lat, a czasami znacznie dłużej. Choć wiemy, że często w ogóle nie da się opracować odpowiedniej szczepionki przeciwko danej infekcji, naukowcy ścigają się obecnie, by mimo wszystko wyprodukować szczepionkę przeciw SARS-CoV-2 w ciągu roku.
8
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Od lat szczepienie jest skutecznym i opłacalnym sposobem na przeciwdziałanie epidemii grypy oraz ochronę zdrowia społeczeństwa. Od jego wprowadzenia, w latach 40. XX w., ograniczono rozprzestrzenianie się pandemii i uratowano niezliczone ludzkie życia. Niemniej jednak wirusy grypy nadal ewoluują poprzez mutacje genetyczne, z tego powodu szczepionki muszą być aktualizowane z roku na rok.
9
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
A simple and convenient chromatographic method of simultaneous separation, identification, and quantitative determination of thimerosal (TM) (preservative) and aluminum (adjuvant) in vaccines and pharmaceuticals by reversed phase highperformance liquid chromatography (RP-HPLC) with visible (VIS) detection was developed and validated. Due to postcolumn derivatization with dithizone, any interference from matrix was excluded. Similarly, a possibility of on-column decomposition of dithizonates was eliminated. Evaluated detection limits were 0.3 μg TM and 3.0 μg Al, which correspond to the smallest, but possible to recognize, visible peak.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.