Fonctions du microscope pour la mise au point de vaccins contre la variole du singe

octobre 14, 2022by Kalstein
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La variole du singe, également connue sous le nom de variole simique, est une maladie similaire à la variole, mais elle est considérée comme moins sévère, et est causée par l’Orthopoxvirus. Cette maladie virale se transmet au contact des animaux porteurs du virus. Bien que le nom de cette infection virale soit attribué à une certaine relation avec les singes, ceux-ci ne sont pas seulement leurs porteurs, selon des études, les rongeurs comme les souris, les rats et les écureuils le sont aussi.

La variole du singe a été détectée en 1970, dans les zones tropicales de certains pays d’Afrique comme la République du Congo, le Cameroun, le Nigeria, la Sierra Leone et le Soudan du Sud, entre autres. Cependant, des cas de ce virus sont apparus aujourd’hui dans des endroits où son apparition n’est généralement pas fréquente, provoquant des alertes sanitaires dans des pays comme le Canada, les États-Unis, et certaines parties de l’Europe et du Moyen-Orient.

La variole du singe est une maladie contagieuse, ce qui signifie que les personnes exposées à des situations à risque doivent prendre des mesures pour prévenir sa transmission ou sa transmission. Il existe actuellement trois vaccins contre la variole du singe qui offrent un bon niveau de protection, nous aidant à nous protéger nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent.

Utilisation du microscope pour la fabrication de vaccins contre la variole du singe

Le microscope électronique est un instrument clé pour l’étude détaillée des virus. Les virus sont des agents infectieux microscopiques qui dépendent des cellules pour leur reproduction et mesurent entre 0,02 et 0,75 microns. La famille à laquelle appartient le virus de la variole du singe a une taille comprise entre 230 nm et 270 nm et, bien que certaines teintures puissent être observées sous le microscope conventionnel, il est idéal d’utiliser un microscope électronique, car il a un pouvoir de résolution plus élevé et permet de voir et d’étudier la structure du virus pour la réalisation de vaccins, par exemple.

Pour réaliser le vaccin contre la variole mono, les étapes de fabrication des vaccins conventionnels sont les mêmes. L’utilisation du microscope électronique pour les évaluer est indispensable lors de leur élaboration, c’est pourquoi il s’agit d’un équipement qui ne doit pas manquer dans les laboratoires de biomédecine. Lors de la fabrication des vaccins, les étapes suivantes sont respectées:

  • Il est à l’origine de la création d’un antigène, c’est-à-dire le composant actif qui sera présent dans le vaccin. Cela provoque une réaction immunitaire au moment où le médicament est introduit dans l’organisme.
  • L’antigène est isolé des cellules utilisées pour sa création.
  • Ajout d’adjuvants, qui aident à augmenter la réaction immunitaire de l’antigène; les stabilisateurs, ceux qui empêchent la production de réactions chimiques dans le vaccin, et les préservatifs qui permettent l’utilisation de bulles avec plusieurs doses.

Fonctionnement du microscope électronique

Le microscope électronique est un instrument qui a une plus grande capacité d’augmentation que le microscope optique, étant parfait et d’une grande utilité pour le domaine de la recherche, car à travers lui il est possible d’augmenter les images des échantillons à des niveaux supérieurs, permettant la vision d’ultrastructures de divers échantillons biologiques, tels que des micro-organismes, de grandes molécules, des cellules, entre autres. La base de cet équipement est l’utilisation d’électrons au lieu de la lumière visible.

Le microscope électronique est composé d’éléments qui l’aident à générer des électrons et à les diriger vers l’échantillon, ces parties sont: la source d’électrons, qui est semblable à la source de lumière d’un microscope optique, mais dans ce cas, un émetteur d’électrons est essentiel; les lentilles électromagnétiques, qui guident la trajectoire d’électrons vers la chambre à vide ; une chambre à vide, pour que les électrons n’interagissent pas avec les molécules d’air de l’extérieur, et un écran fluorescent, où l’image va être reconstruite. En outre, il doit être complété par un ordinateur pour manipuler le microscope et être capable de traiter les images obtenues.

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