科技戰疫系列動畫 | 單克隆抗體如何“精確制導”清除病毒?
人類同疾病較量最有力的武器就是科學技術,最終戰勝疫情,關鍵要靠科技。在臨床一線的救治中,運用了很多先進治療方式,單克隆抗體便是其中一種。那么,什么是單克隆抗體呢?首先,需要先了解一下抗體。

抗體是機體的免疫系統在抗原刺激下,由B淋巴細胞分化成的漿細胞所產生的、可與相應抗原發生特異性結合反應的免疫球蛋白。然而,每個B淋巴細胞株只能產生一種專有的、針對一種特異性抗原決定簇的單克隆抗體。

比如,新冠病毒就是抗原,可以刺激人體免疫系統產生多種特異性抗體。這些特異性抗體都是“一根筋”,可以攻擊特定靶點,就像是具有精確制導功能,可以對病毒等病原體進行定點清除,所以也被稱為“生物導彈”。

1890年人類第一次利用血清注射治療疾病獲得成功,后來研究發現其有效成分為抗體,1986年美國食品藥品監督管理局批準第一個治療性單克隆抗體藥物。在這項技術的發展歷程中,單克隆抗體藥物的來源經歷了鼠源性、嵌合、人源化和全人源單克隆抗體四個階段,安全性逐步提升。

對于新型肺炎的治療,可以利用最新技術,實現對恢復期病人血液中少量有中和作用、特異性的記憶B細胞進行抗體基因克隆后,獲得單克隆抗體。這種有中和抗體功能的單克隆抗體,完全是人源的,可以在臨床上用于感染患者的救治。最重要的是,單克隆抗體理論上是可以充足供應的,不受原料來源限制,容易實現規模化生產,能夠滿足大量患者的治療需求。

比如,納入新冠肺炎診療方案第七版的托珠單抗,雖然是一種“老藥”,但是對誘發炎癥因子風暴的白介素6有特異性阻斷作用,治療危重癥患者的效果明顯。期待有更多單克隆抗體藥物可以成為科學戰疫的“殺手锏”。