
从根本上讲,疫苗的作用类似于免疫系统的备忘单。疫苗让你的身体可以先睹为快,但不会受到细菌或病毒感染的全部负面影响。在你接触疾病之前,你的免疫系统就会学会识别和对抗它。
那么,这种免疫调节是如何发生的呢?我们将在博客中回答这个问题,以及疫苗的不同分类。最后,您将更多地了解疫苗如何保护您,以及为什么针对不同疾病开发不同的疫苗至关重要。
但首先;
什么是疫苗?
疫苗是医学领域的一项创新,旨在启动人体免疫系统。疫苗旨在保护您免受特定疾病的侵害,但不会让您患上疾病。与其他免疫调节剂一样,疫苗可维持和增强人体免疫系统抵抗细菌或病毒等感染的能力。
那么这是如何发生的呢?首先,将一种相对无害的病原体引入人体。这会教会人体如何在病原体发起攻击之前识别和攻击它。
那么疫苗是如何制造的呢?利用活细菌或病毒或病原生物的片段,例如其蛋白质。
疫苗是公共卫生领域最重大的成就之一。它们在遏制传染病和许多其他疾病的流行方面发挥着重要作用。
现在,根据疾病的性质、需要保护的个体以及身体在任何时候需要的保护程度,可以接种不同类型的疫苗。当然,每种方法都有其优点和缺点,我们将很快讨论。
疫苗为何有效
Your body’s own defense mechanism is your immune system. It consists of an intricate web of tissues, organs, and cells that cooperate to protect you from dangerous intruders such as bacteria, viruses, and other diseases.
当病原体进入你的身体时,你的免疫系统会发起攻击,因为它认为病原体是外来生物。然而,这会使你的身体面临被感染的风险。因此,疫苗可以教会你的身体病原体是什么样子以及如何抵御潜在感染,而不是像鸭子一样坐以待毙。这样,你的免疫系统就会一直处于高度警惕状态。
为了教会你的免疫系统识别和消除病原体而不引起疾病,疫苗会让你接触到病原体的减毒形式或其一部分。
This is made possible by the fact that your immune system can “remember” a pathogen after it comes into contact with it, allowing your body to swiftly combat and eradicate it before it causes illness. When a real pathogen attacks, the immune system is already familiar and attacks right away.
So to comprehend more why vaccines work, let’s look at the classifications of vaccines below.
6 疫苗的分类及其作用原理
有 几种疫苗,每一种疫苗都以独特的方式训练免疫系统对抗疾病。从传统的减毒活疫苗到最先进的 mRNA 疫苗,每种疫苗都有不同的策略来让你的身体做好实际感染的准备。

了解疫苗的这六种分类可以让我们更容易理解疾病预防背后的科学,以及医生为什么针对不同的医疗状况使用不同类型的疫苗。
Now, let’s examine each type of vaccine, how it operates, and the factors that contribute to its efficacy.
1.减毒活疫苗
In live-attenuated vaccinations, a weakened or “attenuated” strain of the disease-causing virus or bacteria is used. This means that although the bacteria or virus is still alive, it has been modified in a lab to weaken it and prevent it from seriously harming a healthy body. It’s like putting your immune system through basic training.
此类疫苗接种的例子包括:
- 麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR) 疫苗
- 水痘疫苗
- 黄热病疫苗
- OPV,即口服脊髓灰质炎疫苗
由于减毒活疫苗的接种,麻疹和水痘的爆发已成功避免。
工作原理
当你接种减毒活疫苗时,减毒的病原体进入你的身体并开始繁殖。虽然它处于减毒状态并且不会引起疾病,但它仍然足够强大,你的免疫系统可以检测到它。
你的免疫系统会识别感染,产生抗体,并产生记忆细胞。你的身体会做好准备,在下次接触真正的、最强大的病毒或细菌时进行抵抗。
优点
- 强效持久的免疫力:减毒活疫苗通常只需一两次治疗即可产生终生保护。免疫反应类似于自然发生的感染。
- 由于该疫苗具有强大的免疫反应,您不需要频繁加强接种。
缺点
- 并非适合所有人。免疫系统受损的人,例如接受化疗或感染艾滋病毒的人,接种减毒活疫苗可能会出现并发症。即使是减毒病毒也可能对这些人来说有害。
- 储存要求:这些疫苗通常需要冷藏,这可能会使世界上某些地区的运输和储存更具挑战性。
2.灭活疫苗
Inactivated vaccinations use viruses or bacteria that have been totally destroyed or rendered inactive, as opposed to live-attenuated vaccines. There is no possibility that these bacteria can cause the disease because they are unable to reproduce in your body. Even though the immune system isn’t working, it can still recognize the pathogen’s appearance.
灭活疫苗包括:
- 灭活脊髓灰质炎疫苗 (IPV)
- 甲型肝炎疫苗接种
- 狂犬病疫苗
- 流感(流感疫苗)
工作原理
Heat, chemicals, or radiation destroy the germs in inactivated vaccinations. But, the immune system can still identify the pathogen’s external proteins or carbohydrates and launch an immune response even after it has died.
与减毒活疫苗相比,由于病原体无法繁殖,免疫反应较弱且持续时间较短。为了维持保护作用,灭活疫苗可能需要多次注射或随着时间的推移进行加强注射。
优点:
- 安全性:接种疫苗的人(包括免疫系统受损的人)不会面临感染疾病的风险,因为病毒或细菌已经死亡。
- Extended shelf life: Inactivated vaccines are easier to store and transport since they are more stable than live-attenuated vaccinations and don’t need refrigeration.
缺点:
- 免疫反应较弱:与减毒活疫苗相比,灭活疫苗无法产生强效或持久的保护作用。为了保持保护作用,通常需要加强注射。
- 需要额外剂量:通常,需要几剂灭活疫苗才能获得完全免疫。
当安全是首要考虑因素时,例如对于免疫系统较弱的人或死病原体能够有效增强免疫力的疾病,医生更喜欢灭活疫苗。
3. 亚单位疫苗、重组疫苗、多糖疫苗和结合疫苗
Instead of exposing your immune system to the entire disease, these vaccines are more like a snapshot of it. Only fragments of the pathogen, such as a protein or sugar from its outer surface, are used in subunit, recombinant, polysaccharide, and conjugate vaccines to elicit an immune response. They are quite safe because they don’t include live components.
这些疫苗包括:
- 乙肝疫苗亚单位
- 重组人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗
- 多糖和结合肺炎球菌疫苗;结合脑膜炎球菌疫苗
工作原理
这些疫苗向人体注入的是分离的抗原(即引起免疫反应的病原体部分),而不是整个病毒或细菌。例如,乙肝疫苗中只存在病毒外壳中的一种蛋白质。你的免疫系统会产生针对这种蛋白质的抗体,因为它认为它是外来入侵者。如果你接触到乙肝病毒,你的身体就会识别这种蛋白质,并知道如何对抗它。
亚单位疫苗使用细菌或病毒的特定片段。通过基因工程,重组疫苗是通过从无害细菌或病毒中产生必要的抗原而创建的。
The sugar molecules present on the surface of bacteria are used by polysaccharide vaccines to boost immunity. Conjugate vaccinations strengthen young children’s immune responses by attaching polysaccharides in a carrier protein.
优点:
- 极其安全:这些疫苗不太可能导致不良反应或副作用,因为它们只使用病原体的特定元素。此外,免疫系统受损的人也可以安全地使用它们。
- Effective in the populations it is intended for: Since infants and young children don’t often react well to polysaccharide vaccines, conjugate vaccines are particularly effective at building high immunity in these populations.
缺点:
- 亚单位疫苗和联合疫苗可能需要加强注射以维持长期免疫力,因为它们可能无法提供整个病原体。
- 生产困难:与传统程序相比,这些疫苗的生产成本更高、更复杂。
由于其安全性,医生更喜欢使用亚单位、重组和结合疫苗来保护幼儿、老人和免疫系统较弱的人。
4. 类毒素疫苗
有些疾病是由感染产生的毒素引起的,而不是病原体本身。类毒素疫苗不是攻击产生这些毒素的细菌或病毒,而是用来中和它们。
类毒素疫苗的例子有:
- 破伤风疫苗
- 白喉疫苗
运作方式
灭活毒素,即类毒素,已被改造成无法造成伤害,存在于类毒素疫苗中。你的免疫系统仍然会产生针对类毒素的抗体,因为它认为这是一种危险。如果你接触到真正的毒素,你的身体会做好准备,在毒素造成任何伤害之前中和它。
优点
- 有效对抗毒素疾病:这些疫苗可以非常成功地避免由细菌毒素引起的白喉和破伤风等疾病。
- 安全稳定:类毒素疫苗副作用小,安全。
缺点
- 需要频繁加强:类毒素免疫通常需要加强剂量以维持免疫力。例如,破伤风疫苗应每十年注射一次。
- 限制使用:这些疫苗仅针对由毒素引起的疾病,而不是感染本身。
类毒素疫苗对疾病有显著的疗效,尤其是当症状是由其他毒素而不是直接的细菌或病毒感染引起时。
5. mRNA 疫苗
尽管 mRNA 疫苗的研究已经持续了很长时间,但 COVID-19 疫情让它们引起了全世界的关注。mRNA 疫苗产生的蛋白质与病原体有关,而不是与病毒有关。作为对这种蛋白质的反应,如果你接触到病毒,你的免疫系统就会准备好对抗病毒本身。
mRNA疫苗包括:
- BioNTech-辉瑞 COVID-19 疫苗
- 当今的 COVID-19 疫苗接种
工作原理
Messenger RNA, a genetic fragment found in mRNA vaccines, contains instructions for your cells to produce a protein. Often, they spike protein present on the virus’s surface. Your immune system then launches a defense by creating antibodies and memory cells after your cells make this protein, identifying it as alien. Eventually, no portion of the virus remains in your cells since your body breaks down the mRNA itself after it has completed its function.
优点:
- 研发速度快:mRNA疫苗可以在短时间内研制成功,这在新冠肺炎疫情期间非常有帮助。
- 不需要活病毒:接种疫苗非常安全,因为不使用活病毒,因此没有感染疾病的机会。
缺点
- 由于mRNA疫苗需要超低温储存条件,分发可能会变得更加困难。
- 新技术:尽管 mRNA 疫苗背后的技术已经研究多年,但其普遍应用仍然相对较新,并且仍在收集长期数据。
mRNA 疫苗是疫苗技术的一大进步,为对抗新出现的疾病提供了一种多功能且有效的手段。
6. 病毒载体疫苗

Viral vector vaccines transfer a portion of the pathogen’s genetic material into your body by means of a harmless virus, typically a modified adenovirus. This benign virus, also known as a vector, instructs your cells to make a pathogen-associated protein, which in turn sets off an immunological reaction.
病毒载体疫苗例如:
- 阿斯利康牛津 COVID-19 疫苗
- 强生公司的 COVID-19 疫苗
工作原理
A modified virus that is incapable of replicating or infecting people is used in the viral vector vaccination. This virus introduces genetic material from the pathogen into your cells, including the SARS-CoV-2 virus’s spike protein. Once within, the protein is produced by your cells as directed. After identifying this protein as alien, your immune system launches an attack.
优点:
- 强大的免疫反应:病毒载体疫苗与减毒活疫苗一样,通过模拟实际感染来引发强烈的免疫反应。
- 在流行病期间有益:病毒载体疫苗是新发疾病爆发期间的有用工具,因为它们可以快速产生。
缺点
- 预先存在的免疫力:对于已经对病毒载体(例如腺病毒)具有免疫力的某些个体,疫苗接种的效果可能较低。
- 新技术:病毒载体疫苗仍在收集长期数据,这也是非常新的,与mRNA疫苗类似。
由于病毒载体疫苗可以引发强烈的免疫反应,因此它们为快速生成针对新疾病的疫苗提供了一种可行的策略。
结论
It’s evident from our exploration of the different classification of vaccines that not all vaccines function in the same manner. Every vaccine type ranging from live-attenuated and inactivated vaccinations to innovative mRNA and viral vector vaccines has advantages and disadvantages.
虽然某些疫苗更适合免疫系统较弱的人,但其他疫苗最适合提供持久的免疫力。虽然有些疫苗可以在偏远地区更容易分散,但其他疫苗则需要在极寒的温度下保存。
如果我们知道疫苗接种的工作原理及其背后的动机,我们就能更好地理解保障我们安全和健康的复杂科学。
当我们面对世界健康的新威胁时,各种类别的疫苗将继续成为我们防御的先锋,无论这些威胁是来自新发现的病毒还是我们数千年来一直抗争的疾病。
请记住,疫苗不仅仅是过去的遗物;它们是当代医学的一个活跃的、发展中的方面,在未来的岁月里将继续拯救生命。
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