A CDC poster warning that antibiotics do not work on viruses.

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A CDC poster warning that antibiotics do not work on viruses.A CDC ポスター。

定義

抗生物質は、細菌、真菌、原虫などの生物によって引き起こされる感染症の治療に有効な化合物である。 抗生物質は、ほとんどが2000ダルトン以下の低分子である。 ワクチンは、特定の病気に対する免疫を獲得するために使用される化合物である。

ワクチンと抗体に関して、私たちの免疫システムがどのように機能しているかを示すビデオです:

ソースの違い

リバースジェネティクス技術を用いた鳥インフルエンザワクチン開発の過程。

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逆遺伝学的手法を用いて鳥インフルエンザのワクチンを開発するプロセス

抗生物質は、天然、半合成および合成ソースから得られ、ワクチンのソースには生きているか不活性化した微生物、毒素、抗原、その他があります

ワクチンは通常ワクチンが守るよう設計されている非常に細菌から得られています。 ワクチンは通常、病気を引き起こす微生物に似た物質を含んでおり、多くの場合、その微生物の弱体化したもの、あるいは死滅したものから作られています。 この薬剤は、身体の免疫系を刺激して、薬剤を異物として認識し、破壊し、「記憶」させ、免疫系が後に遭遇するこれらの微生物をより容易に認識し、破壊できるようにするものです。

抗生物質とワクチンの種類

抗生物質の種類

細菌に対する効果による分類

抗生物質は主に、細菌を殺すもの(殺菌)と細菌の増殖を抑制するもの(静菌)の2種類に分類されています。 これらの化合物はその構造と作用機序によって分類され、例えば、抗生物質は細菌の細胞壁、細胞膜を標的としたり、細菌の酵素やタンパク質合成のような重要なプロセスを阻害することができる。

由来に基づく分類

この分類に加えて、抗生物質は、アミノグリコシドのように生物に由来するか、β-ラクタムのように修飾化合物(例:ペニシリン)か、スルホンアミド、キノロン、オキサゾリジノンなどの純粋な合成物かで、天然、半合成、合成タイプに分類されています。

細菌スペクトルに基づく分類

狭いスペクトルの抗生物質は特定の細菌に作用し、広いスペクトルの抗生物質は広範囲の細菌に作用する。 近年、抗生物質は環状リポペプチド系、オキサゾリジノン系、グリシルサイクリン系の3つに分類されるようになった。

ワクチンの種類

ワクチンには、生ワクチンと弱毒ワクチン、不活性化サブユニット、トキソイド、結合型、DNA、組み換えベクターワクチン、その他の実験的ワクチンなど、さまざまな種類があります。

弱毒生ワクチンは、強い免疫反応を引き起こすことによって生涯免疫を獲得するのに役立つ弱毒化された微生物である。 この種のワクチンの大きな欠点は、ウイルスが生きているため、突然変異を起こし、免疫系の弱い人に重篤な反応を引き起こす可能性があることです。 また、このワクチンの限界は、冷蔵しないと効力が持続しないことです。

不活化ワクチンは、微生物の死骸で、生ワクチンに比べて安全ですが、免疫反応が弱く、多くの場合、追加接種が必要です。 DTapとTdapワクチンは不活化ワクチンです。

サブユニットワクチンは、免疫反応を引き起こすことができるサブユニットまたは抗原またはエピトープ(1~20)だけを含んでいます。 このタイプの例としては、C型肝炎ウイルスに対するワクチンがあります。

毒素ワクチンは、生物が宿主の体内で有害な毒素を分泌するような感染症の場合に使用されます。 このタイプでは、毒素を「無毒化」したワクチンが使用されます。

結合型ワクチンは、免疫原性または免疫系によって認識されない多糖類のコーティングを持つ細菌に使用されます。 これらのワクチンでは、体がそれに対して免疫反応を起こせるように、多糖類コーティングに抗原が加えられます。

組み換えベクターワクチンは、複雑な感染をターゲットに、ある生物の生理学と別の生物のDNAを使用しています。 そのため、免疫系はその生物のタンパク質を認識し、それに対する免疫を獲得することができる。 これはまだ実験段階ですが、この種のワクチンの効果はより長く続くことが期待され、保存も容易です。

その他の実験的ワクチンには、樹状細胞ワクチンやT細胞受容体ペプチドワクチンがあります。

ワクチンと抗生物質の投与

ポリオワクチンを接種される子供

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ポリオワクチンを接種される子供

抗生物質は通常経口、静脈内または局所投与されます。 感染の種類と重症度に応じて、最低3~5日、またはそれ以上続きます。

多くのワクチンとそのブースターショットは、通常、子どもが2歳になる前に予定されています。 米国では、A型肝炎、B型肝炎、ポリオ、おたふくかぜ、はしか、風疹、ジフテリア、百日咳、破傷風、水痘、ロタウイルス、インフルエンザ、髄膜炎菌症、肺炎に対する定期予防接種が行われている。 この定期接種は他の国とは異なる場合があり、常に更新されています。

副作用

抗生物質は安全であるとは考えられていませんが、これらの化合物は特定の副作用を引き起こす可能性があります。 これには、発熱、吐き気、下痢、アレルギー反応などがあります。 抗生物質は、他の薬物やアルコールと一緒に服用すると、重篤な反応を引き起こすことがあります。

ワクチンの安全性

過去には、ワクチンの有効性や倫理的、安全性に関する多くの論争がありました。 例えば、2014年6月にCanadian Medical Association Journalに掲載された研究では、麻疹・おたふく・風疹・水痘(MMRV)混合ワクチンは、MMRと水痘の別々のワクチン(MMR+V)の投与と比較して、幼児の熱性発作のリスクが2倍になることが明らかにされています。

全米小児ワクチン傷害法(NCVIA)に基づき、連邦法は特定のワクチンを投与する際には必ずワクチン情報説明書(VIS)を患者またはその親に配布することを義務付けています。 CDCは、現在製造されているワクチンは非常に高い安全基準を満たしており、ワクチンが病気に対して提供する全体的な利益と保護は、個人によっては有害な反応をはるかに上回ると主張しています

歴史

細菌や病気の概念が理解される以前から、エジプト、インド、アメリカの先住民は特定の感染症を治療するのにカビを使っていました。 抗生物質の最初のブレークスルーは、1928年にアレクサンダー・フレミングがペニシリンを発見したことであった。 その後、サルファ剤、ストレプトマイシン、テトラサイクリンなど、さまざまな微生物や病気と闘うための抗生物質が発見されました。 1724年にエマニュエル・ティモニ博士が初めてワクチン接種の成功例を報告し、その半世紀後にエドワード・ジェンナーが天然痘に対するワクチン接種方法を独自に記述しました。 この技術は、19世紀にルイ・パスツールによって炭疽病や狂犬病のワクチンとして開発された。 それ以来、さらに多くの病気に対するワクチンの開発が試みられている

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