Лекарство Цитовир®-3 — инструкция по применению, отзывы
Капсулы | 1 капс. |
---|---|
аскорбиновая кислота | 50 мг |
бендазол | 20 мг |
тимоген натрия | 500 мкг |
в банках полимерных или в контурных ячейковых упаковках по 12 шт.; в пачке картонной 1 банка или упаковка.
Внутрь, после еды, по 1 капс. 3 раза в день в течение 4 дней (схемы лечебного и профилактического применения идентичны).
Противовирусное средство (индуктор интерферона).
Бендазол, индуцирующий в организме человека выработку эндогенного интерферона,
обладает иммуномодулирующим действием (нормализует иммунный ответ организма).
Ферменты, выработка которых индуцируется интерфероном в клетках различных
органов, ингибируют репликацию вирусов. Тимоген является ко-эффектором
иммуномодулирующего действия бендазола, действует на T-клеточное звено
иммунитета. Аскорбиновая кислота активирует гуморальное звено иммунитета,
нормализует проницаемость капилляров, уменьшая тем самым воспаление, и проявляет
антиоксидантные свойства, нейтрализует кислородные радикалы, сопровождающие
воспалительный процесс. Препарат является средством этиотропной и
иммуномодулирующей терапии, обладает противовирусным действием в отношении
вирусов гриппа А и В и других вирусов, вызывающих ОРВИ.
Симптомы: кратковременное снижение АД у больных с вегетососудистой дистонией, пациентов пожилого возраста.
Лечение: необходим контроль за функцией почек, АД и концентрацией глюкозы в крови.
Групповая принадлежность:
Лекарственная форма:
капсулы
Фармакологическое действие:
Противовирусное средство (индуктор интерферона).
Бендазол, индуцирующий в организме человека выработку эндогенного интерферона,
обладает иммуномодулирующим действием (нормализует иммунный ответ организма). Ферменты, выработка которых индуцируется интерфероном в клетках различных
органов, ингибируют репликацию вирусов. Тимоген является ко-эффектором
иммуномодулирующего действия бендазола, действует на T-клеточное звено
иммунитета. Аскорбиновая кислота активирует гуморальное звено иммунитета,
нормализует проницаемость капилляров, уменьшая тем самым воспаление, и проявляет
антиоксидантные свойства, нейтрализует кислородные радикалы, сопровождающие
воспалительный процесс. Препарат является средством этиотропной и
иммуномодулирующей терапии, обладает противовирусным действием в отношении
вирусов гриппа А и В и др. вирусов, вызывающих ОРЗ.
Показания:
Грипп А и В, ОРВИ (профилактика и лечение в ранних стадиях).
Противопоказания:
Гиперчувствительность, тромбофлебит, склонность к
тромбозам, сахарный диабет, артериальная гипертензия, мышечный гипертонус,
атопическая форма бронхиальной астмы, беременность, детский возраст (до 6 лет).
Побочные действия:
Аллергические реакции. Передозировка. Симптомы: кратковременное снижение АД у больных с ВСД, пожилого возраста. Необходим контроль за функцией почек, АД и концентрации глюкозы в крови.
Способ применения и дозы:
Внутрь, после еды, по 1 капсуле 3 раза в день в течение 4 дней (схемы лечебного и профилактического применения идентичны).
Описание препарата Цитовир-3 не предназначено для назначения лечения без участия врача.
ZooRing Adult Cat Chicken сухой корм для взрослых кошек с цыпленком и пребиотиками 10 кг
- Главная
- Каталог
- Кошки
- Сухой корм
- ZooRing Adult Cat Chicken сухой корм для взрослых кошек с цыпленком и пребиотиками 10 кг
Другие варианты:
20 кг 1,5 кг
- Артикул:
- 04973
- Производитель:
- ZooRing
- Вес:
- 10 кг
Указанная цена действительна только в интернет-магазине и может отличаться от цены в розничном магазине
Описание:
Эдалт кэт Профессионал — полноценный супер-премиум качества сбалансированный сухой корм для молодых и взрослых кошек всех пород. Корм сбалансирован по витаминам, минералам и аминокислотам – укрепляет иммунитет, обеспечивает правильное развитие, отличное пищеварение, крепкие зубы и кости.
Содержит таурин (незаменимая аминокислота), необходимый для хорошего зрения, нормального функционирования сердца, головного мозга и периферийной нервной системы, и формулу красоты для шерсти и кожи, которая заботится об экстерьере питомца. В корм добавлены сушеные яблоки (как источник витаминов в легкоусвояемой форме), которые способствуют регуляции перистальтики кишечника, выводу токсинов и излишек холестерина, а также – очищают кровь и поддерживают деятельность сердечно-сосудистой системы, обладают мочегонным эффектом (профилактика мочекаменной болезни).
Корм насыщен пребиотиками, которые обеспечивают правильную работу ЖКТ, обладает высокой питательностью и усвояемостью – залог здоровья Вашего питомца. Экстракт юкки Шидигера улучшает усвоение питательных веществ, обладает противовоспалительным, противовирусным и антибактериальными эффектами, уменьшает запах изо рта и фекалий, обеспечивает формирование твердого стула.
Хорошо поедаем, имеет привлекательный вкус.
В состав корма входят:
- мясные ингредиенты и высококачественные протеины животного происхождения
- OMEGA 6:3 — здоровое сердце, крепкий иммунитет, хорошее состояние кожи, блестящая шерсть, позитивно влияет на работу мозга, укрепляет кости, зубы, суставы
- баланс витаминов, минералов и аминокислот обеспечивает правильное развитие организма
- кардио-защитный эффект
- профилактика мочекаменной болезни
- формула красоты для шерсти и кожи
- антиаллергенная формула – наличие злаковых минимально
- пребиотики, нормализующие работу ЖКТ
- Юкка Шидигера – уменьшает запах изо рта и фекалий
- натуральные антиоксиданты
- без ГМО, сои, химических ароматизаторов
Состав: Обезвоженное мясо – 35% (в том числе: домашняя птица, индейка – не менее 5%, рыба – 4%), гидролизованные мясные белки, отруби пшеничные, пшеница, маис, птичий жир, рыбий жир лосося, обезвоженный концентрат дрожжей, витаминно-минеральный комплекс (витамины: A – 18000 МЕ/кг. , D3 – 1500 МЕ/кг., E – 300 мг/кг., B1 – 5 мг/кг., B2 – 6 мг/кг., ниацин (B3) – 60 мг/кг., холина хлорид (B4) – 1800 мг/кг., пантотеновая кислота (B5) – 10 мг/кг., B6 – 6 мг/кг., фолиевая кислота (B9) – 1 мг/кг., B12 – 0,04 мг/кг., бетаин, C, биотин (H) – 0,2 мг/кг.; минералы и аминокислоты: Ca – 1,1%, P – 0,85%, Na – 0,3%, Mg, K – 0,6%, Mn – 10 мг/кг., Fe – 50 мг/кг., Cu – 10 мг/кг., Zn – 90 мг/кг., Se – 0,1 мг/кг., I – 1,3 мг/кг., лизин – 2,83%, метионин, цистин, триптофан – 0,2%, таурин – 0,12%), пребиотики, сушеные яблоки, Юкка Шидигера – 300 мг/кг., токоферол.
Анализ: Протеин — 30%, Жир – 16%, Клетчатка – 2,11%, Зола — 6,5%, Влажность – не более 8%.
Энергетическая ценность: 4000 ккал/кг.
Произведено по ГОСТ Р 55453-2013.
Противовирусные меры против респираторных инфекций кур: в центре внимания вирус птичьего гриппа и вирус инфекционного бронхита
Обзор
. 2020 март; 127:154961.
doi: 10.1016/j.cyto.2019.154961. Epub 2019 31 декабря.
Неда Баржестех 1 , Келси О’Дауд 2
Принадлежности
- 1 Исследовательская группа по инфекционным болезням продуктивных животных (GREMIP) и Исследовательский центр инфекционных болезней свиней и птиц (CRIPA), кафедра патологии и микробиологии, факультет ветеринарной медицины, Монреальский университет, Сент-Гиацинт, Квебек , Канада. Электронный адрес: [email protected].
- 2 Исследовательская группа по инфекционным болезням продуктивных животных (GREMIP) и Исследовательский центр инфекционных болезней свиней и птиц (CRIPA), кафедра патологии и микробиологии, факультет ветеринарной медицины, Монреальский университет, Сен-Гиацинт, Квебек, Канада .
- 3 Кафедра внутренних болезней, Факультет ветеринарной медицины, Тегеранский университет, Тегеран, Иран.
- PMID: 317
- PMCID: PMC7129915
- DOI: 10.1016/j.cyto.2019.154961
Бесплатная статья ЧВК
Обзор
Neda Barjesteh et al. Цитокин. 2020 9 марта0003
Бесплатная статья ЧВК
. 2020 март; 127:154961.
doi: 10.
Авторы
Неда Баржестех 1 , Келси О’Дауд 2 , Сейед Милад Вахеди 3
Принадлежности
- 1 Исследовательская группа по инфекционным болезням продуктивных животных (GREMIP) и Исследовательский центр инфекционных болезней свиней и птиц (CRIPA), кафедра патологии и микробиологии, факультет ветеринарной медицины, Монреальский университет, Сент-Гиацинт, Квебек , Канада. Электронный адрес: [email protected].
- 2 Исследовательская группа по инфекционным болезням продуктивных животных (GREMIP) и Исследовательский центр инфекционных болезней свиней и птиц (CRIPA), кафедра патологии и микробиологии, факультет ветеринарной медицины, Монреальский университет, Сен-Гиацинт, Квебек, Канада .
- 3 Кафедра внутренних болезней, Факультет ветеринарной медицины, Тегеранский университет, Тегеран, Иран.
- PMID: 317
- PMCID: PMC7129915
- DOI: 10.1016/j.cyto.2019.154961
Абстрактный
Некоторые из респираторных вирусных инфекций кур представляют значительную угрозу птицеводству и здоровью населения. В ответ на вирусные инфекции врожденные реакции хозяина обеспечивают первую линию защиты от вирусов, которые часто действуют еще до установления инфекции. Клетки-хозяева ощущают присутствие вирусных компонентов через зародышевые кодируемые рецепторы распознавания образов (PRR).
Ключевые слова: Противовирусные ответы; куры; вирус инфекционного бронхита; Вирус гриппа.
Copyright © 2019 Elsevier Ltd. Все права защищены.
Заявление о конфликте интересов
w3.org/1998/Math/MathML» xmlns:p1=»http://pubmed.gov/pub-one»> Декларация о конкурирующих интересах Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в этой статье.Цифры
Рис. 1
Краткое описание противовирусных сигнальных путей…
Рис. 1
Краткое описание противовирусных сигнальных путей у кур. Противовирусный ответ цыплят зависит от…
рисунок 1 Краткий обзор противовирусных сигнальных путей у кур. Противовирусные ответы кур зависят от распознавания патоген-ассоциированных молекулярных паттернов (PAMP) рецепторами распознавания паттернов (PRR). Вирусная двухцепочечная РНК (дцРНК) выявляется геном 5, ассоциированным с дифференцировкой меланомы цыпленка (MDA5), или геном 2 лаборатории генетики и физиологии (LGP2), который запускает передачу сигналов ниже по течению, опосредованную митохондриальным противовирусным сигнальным белком (MAVS). Эндосомальные Toll-подобные рецепторы (TLR), TLR3, TLR7 и TLR21 могут распознавать dsRNA, ssRNA и цитозин-гуанозиновые олигодезоксинуклеотиды (CpG ODN) соответственно. Сигналы TLR3 через адаптерный белок, содержащий TIR-домен, индуцирующий адаптер интерферон (TRIF), и сигналы TLR7 и 21 через первичный ответ 88 миелоидной дифференцировки (MyD88). Поверхностные TLR2 и 4 также передают сигнал через MyD88. Однако, когда он присутствует в фагосоме, TLR4 передает сигналы через адаптерный белок TRIF и TRAM (адапторная молекула, родственная TRIF). Эти адаптерные молекулы затем активируют факторы транскрипции, регуляторный фактор интерферона (IRF)7 и ядерный фактор каппа B (NF-κB), координируя сборку мультибелковых комплексов. При активации IRF7 и NF-κB индуцируют транскрипцию интерферонов I типа (IFN), провоспалительных цитокинов и интерферон-стимулируемых генов (ISG). Кроме того, секретируемые ИФН I типа могут активировать путь янус-киназы/преобразователей сигнала и активаторов транскрипции (JAK/STAT) посредством связывания с рецептором ИФН I типа.
Активированный JAK/STAT приводит к фосфорилированию молекул STAT1 и STAT2, что приводит к распознаванию IFN-стимулированного ответного элемента (ISRE) и транскрипции ISG. Активация этих различных путей приводит к индукции противовирусного состояния. Эта фигура была создана с использованием шаблонов Servier Medical Art, которые находятся под лицензией Creative Commons Attribution 3.0 Unported License; https://smart.servier.com.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
Противовирусная активность новой смеси природных противомикробных препаратов in vitro и в модели инфекции кур in vivo.
Balta I, Stef L, Pet I, Ward P, Callaway T, Ricke SC, Gundogdu O, Corcionivoschi N. Балта I и др. Научный представитель 2020 г. 6 октября; 10 (1): 16631. дои: 10.1038/s41598-020-73916-1. Научный представитель 2020.
PMID: 33024252 Бесплатная статья ЧВК.
Предварительная обработка куриным интерфероном альфа снижает репликацию пандемических вирусов птичьего гриппа h2N1 и H5N9 в культурах клеток легких различных видов птиц.
Цзян Х, Ян Х, Капчински Др. Цзян Х и др. Вирол Дж. 2011, 22 сентября; 8:447. дои: 10.1186/1743-422X-8-447. Вирол Дж. 2011. PMID: 21939525 Бесплатная статья ЧВК.
Полисахариды астрагала ингибируют инфекцию вируса инфекционного бронхита птиц, регулируя репликацию вируса.
Чжан П., Лю С., Лю Х., Ван В., Лю С., Ли С., Ву С. Чжан П. и др. Микроб Патог. 2018 Январь; 114: 124-128. doi: 10.1016/j.micpath.2017.11.026. Epub 2017 21 ноября. Микроб Патог. 2018. PMID: 29170045 Бесплатная статья ЧВК.
Коинфицирование вирусом птичьего гриппа подтипа H9N2 и вирусом инфекционного бронхита снижает уровень экспрессии SP-A у кур.
Хуан К., Ван К., Пан Л., Ци К., Лю Х., Чен Х. Хуан Кью и др. Вет микробиол. 2017 Май; 203:110-116. doi: 10.1016/j.vetmic.2017.02.015. Epub 2017 6 марта. Вет микробиол. 2017. PMID: 28619132
Разработка вакцины против тяжелого острого респираторного синдрома: опыт вакцинации против коронавируса инфекционного бронхита птиц.
Кавана Д. Кавана Д. Авиан Патол. 2003 Декабрь; 32 (6): 567-82. дои: 10.1080/03079450310001621198. Авиан Патол. 2003. PMID: 14676007 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Оценка вирусной нагрузки и уровня экспрессии генов апоптоза в выбранных тканях двух гибридов товарных цыплят-бройлеров, зараженных вирусом инфекционного бронхита: сравнительное исследование.
Гобадиан Диали Х., Хоссейни Х., Фаллах Мехрабади М.Х., Яхьяраят Р., Гальянчилангеруди А. Гобадиан Диали Х. и др. Иран J Vet Res. 2022;23(1):18-23. doi: 10.22099/IJVR.2021.35894.5261. Иран J Vet Res. 2022. PMID: 35782359 Бесплатная статья ЧВК.
Противовирусное действие эфирных масел растений in vivo в отношении вируса инфекционного бронхита птиц.
Zhang Y, Li XY, Zhang BS, Ren LN, Lu YP, Tang JW, Lv D, Yong L, Lin LT, Lin ZX, Mo Q, Mo ML. Чжан И и др. BMC Vet Res. 2022 7 марта; 18 (1): 90. doi: 10.1186/s12917-022-03183-x. BMC Vet Res. 2022. PMID: 35255906 Бесплатная статья ЧВК.
Оценка вирусной нагрузки и изменений транскриптома в ткани трахеи двух гибридов товарных цыплят-бройлеров, инфицированных вирусом инфекционного бронхита птиц: сравнительное исследование.
Гобадиан Диали Х., Хоссейни Х., Фаллах Мехрабади М.Х., Яхьяраят Р., Гальянчилангеруди А. Гобадиан Диали Х. и др. Арх Вирол. 2022 Февраль; 167 (2): 377-391. doi: 10.1007/s00705-021-05322-5. Epub 2022 4 января. Арх Вирол. 2022. PMID: 34981169 Бесплатная статья ЧВК.
Новое понимание взаимодействия хозяина и патогена Mycoplasma gallisepticum и птичьего метапневмовируса в культурах органов трахеи кур.
Рюгер Н., Сид Х., Минс Дж., Шостак М.П., Баумгартнер В., Бекстер Ф., Раутеншляйн С. Рюгер Н. и соавт. Микроорганизмы. 2021 22 ноября; 9(11):2407. doi: 10.3390/microorganisms9112407. Микроорганизмы. 2021. PMID: 34835532 Бесплатная статья ЧВК.
Взаимодействие убиквитиновой протеасомной системы и врожденного иммунного ответа необходимо для репликации вируса инфекционного бронхита.
Оджа Н.К., Лю Дж., Ю Т., Фан С., Чжоу Дж., Ляо М. Оджа Н.К. и др. Арх Вирол. 2021 авг;166(8):2173-2185. doi: 10.1007/s00705-021-05073-3. Epub 2021 26 мая. Арх Вирол. 2021. PMID: 34037855 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
использованная литература
- Суарес Д.Л., Шульц-Черри С. Иммунология вируса птичьего гриппа: обзор. Дев. Комп. Иммунол. 2000; 24: 269–283. — пабмед
- Александр Д.Дж. Обзор птичьего гриппа у разных видов птиц. Ветеринарный микробиол. 2000;74 — пабмед
- Тяньсин Т.
, Чайтависуб П., Сонгсерм Т., Чайсингх А., Хунсуван В., Буранатай К., Паракамавонгса Т., Премаштира С., Амонсин А., Гилберт М., Нилен М., Стегеман А. Высокопатогенная птица Грипп H5N1. Таиланд. 2005; 2004:11. — ЧВК — пабмед
- Тяньсин Т.
- Ахмед-Хассан Х., Абдул-Кадер М.С., Де Сильва Сенапати У., Сабри М.А., Хамза Э., Наги Э., Шариф С., Абдул-Карим М.Ф. Потенциальные медиаторы in ovo доставляемой двухцепочечной (дц) РНК-индуцируемой врожденной реакции на низкопатогенную инфекцию, вызванную вирусом птичьего гриппа. Вирол. Дж. 2018; 15:1–12. — ЧВК — пабмед
- Игнятович Ю.
, Сапац С. Вирус инфекционного бронхита птиц. Revue Scientifique et Technique-Office International des Epizooties. 2000;19(2):493–501. — пабмед
- Игнятович Ю.
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
С помощью куриных яиц и предметов домашнего обихода студенты прокладывают путь к дешевому противовирусному препарату | Центр новостей
Используя предметы домашнего обихода, студенты Стэнфордского университета разработали способ изготовления доступных назальных капель, способных замедлить распространение вирусов, таких как COVID-19. .
8 апреля 2022 г. — Шерил Джин
Исследователи из Стэнфорда, в том числе шесть студентов бакалавриата, создали недорогой метод изготовления назальных капель, которые могут остановить распространение вирусов, таких как COVID-19. Этот подход может быть особенно полезен для людей, живущих в странах с низким уровнем ресурсов.
Используя куриные яйца и предметы домашнего обихода, они разработали способ извлечения и очистки антител, присутствующих в желтках, называемых иммуноглобулином Y (IgY), которые доказали свою безопасность и могут предотвращать или лечить многие инфекционные заболевания. Студенты нашли способ очистить IgY без коммерческой лаборатории или дорогостоящих химикатов и оборудования, если есть электричество и морозильник.
«IgY, выделенный из яиц иммунизированных кур, может быть инструментом для замедления распространения вирусов, передающихся воздушно-капельным путем», — сказала Дарья Мочли-Розен, доктор медицинских наук, профессор трансляционной медицины Джорджа Д. Смита, руководившая исследовательской группой.
«Использование IgY не заменяет вакцины, а дополняет их», — добавила она. «Только около 10% людей, живущих в странах с низким уровнем дохода, иммунизированы против SARS-CoV-2 на третьем году пандемии. Этого недостаточно».
Исследование было опубликовано 26 февраля в Журнал глобального здравоохранения . Старшим автором был Мочли-Розен, президент и основатель Стэнфордской программы SPARK Global, которая помогает преобразовывать биомедицинские исследования в клинические приложения посредством партнерских отношений между университетами и промышленностью. Студенты были соавторами.
Хотя назальные капли, скорее всего, будут действовать всего несколько часов, отмечает Мочли-Розен, они могут обеспечить защиту, когда люди входят в людное место, например, в самолет или классную комнату. Более того, по мере изменения вируса или появления нового, куры могут быть иммунизированы новым вариантным белком, генерирующим новые IgY, которые затем можно очищать и распространять быстрее, чем новую вакцину, сказала она.
Исследователи выбрали назальные капли в качестве системы доставки, основываясь на доказательствах того, что передача COVID-19 может быть снижена в точках проникновения в организм, включая нос. Антитела IgY работают, связываясь с вирусом и предотвращая его доступ к рецепторам в носовом проходе.
Фабрика антител
Куриные яйца естественным образом содержат антитела, защищающие только что вылупившихся цыплят от болезней. Куры будут производить яйца, содержащие антитела к новому вирусу, если курам будут введены белки (антигены) к этому вирусу. Проходит около трех недель после инъекции, прежде чем в яйцеклетках появятся эффективные антитела.
Mochly-Rosen начала исследования антител против SARS-CoV-2 из яиц иммунизированных кур в середине 2020 года. Испытания в Австралии показали, что назальные капли безопасны.
В июне 2021 года Мохли-Розен и ее команда опубликовали обзорную статью, опубликованную в Frontiers in Immunology , в которой подробно описаны многие потенциальные возможности использования куриного IgY для безопасного выявления, предотвращения и лечения инфекций и инфекционных заболеваний животных и человека, включая гепатит В, вирус Зика и лихорадку денге.
Но все это привело к острому вопросу для Mochly-Rosen: существовал ли недорогой способ извлечения антител IgY из яиц, который можно было бы использовать в районах, где нет коммерческой лаборатории?
Мочли-Розен задал вопрос группе первокурсников Стэнфорда, которые записались на исследование через Стэнфордские студенты в области биодизайна и биофармацевтики, клуб для тех, кто интересуется медицинскими технологиями.
«Все эти студенты были умными печеньками», — сказала она. «Мы встречались [онлайн] каждый понедельник в 9вечера. Тихоокеанское время… и обсуждали, как разбивать яйца, как выделять антитела с помощью бытовых ингредиентов и как адаптировать домашнее оборудование».
Поскольку их исследование в основном проводилось в прошлом году, когда ограничения COVID-19 ограничивали собрания на территории кампуса, студенты работали дома и в комнатах общежития. Они использовали обычные бытовые материалы, такие как пищевая сода и уксус, и кухонное оборудование, такое как кухонный комбайн.
Исследование «предоставило невероятную возможность, и оно соответствовало моему стремлению к справедливости и доступности средств защиты от COVID во всем мире», — сказала Эллисон Джиа. Она и ее коллега-исследователь «отсиживались в ее комнате в общежитии, разбивая яйца, чтобы найти лучший способ извлечь желток. Мы случайно воняли в женском туалете, избавляясь от яиц».
Они проверили уровни pH различных ингредиентов, таких как грейпфрут и лимонный сок, чтобы найти лучший заменитель коммерческих химикатов. «Команда выбрала уксус отчасти потому, что во многих местах он более доступен, чем свежие фрукты», — сказал Цзя, сейчас второкурсник.
Другим ученикам было поручено найти предметы домашнего обихода, которые могли бы вращаться с высокой скоростью, имитируя центрифугу. По словам Мочли-Розен, они попробовали электрическую бритву и блендер, прежде чем остановились на кухонном комбайне, модифицированном для хранения пробирок.
Как сделать противовирусные капли в нос
Студенты работали с яйцами, купленными в продуктовых магазинах, онлайн-службах доставки продуктов или из других источников, поэтому в яйцах отсутствовали антитела к вирусам, таким как SARS-CoV-2. Однако яйца содержали другие антитела, которые студенты смогли выделить. Процесс выделения одинаков для любого антитела.
Вот, вкратце, рецепт, который они придумали: отделите желток от белка, затем разведите яичный желток в воде. Добавьте уксус, осторожно встряхните, затем заморозьте до твердого состояния. Разморозьте и профильтруйте смесь, чтобы удалить жир. Добавьте соль и поместите раствор в пробирки в промышленную или импровизированную центрифугу, где под действием гравитационных сил на дне пробирок образуются мягкие шарики. Растворите шарики в воде, нейтрализуйте их пищевой содой и поместите раствор в пипетку.
Лабораторные анализы подтвердили, что протоколы работают так же, если не лучше, чем коммерческие процессы, сказал Мочли-Розен. По методу студентов каждое яйцо производило около 90 миллиграммов антител IgY, или около 25 доз. Очищенный раствор IgY стабилен при комнатной температуре до двух недель и намного дольше, если его готовят в стерильных условиях и хранят в холодильнике.
Исследователи также разработали набор, который включает в себя все необходимое для всего процесса, включая сепаратор яичного желтка, перчатки, бутылочки, соль, полоски pH и пипетки. Существует две версии набора: одна с импровизированной центрифугой (кухонный комбайн с инструкциями по превращению его в центрифугу с помощью 3D-принтера) и одна без (для лабораторий, у которых есть коммерческая центрифуга).
Все материалы набора, кроме кухонного комбайна, помещаются в 15-дюймовую коробку.
План распределения
По мнению исследователей, промышленная или академическая лаборатория может производить антиген COVID-19 или антиген другого вируса и отправлять его птицеводам для введения их курам. Затем фермеры могли раздавать курам-несушкам или их яйцам антитела.
Mochly-Rosen надеется, что производители кухонных комбайнов захотят изготовить импровизированную центрифугу по себестоимости для сельских районов, где нет доступа к коммерческим центрифугам.