Skip to main content

mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဘာလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည်ကြည့်ရအောင်။

mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဘာလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည်ကြည့်ရအောင်။

COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့အားလုံးနီးပါး ကြားဖူးပြီး ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ အလွန်နီးစပ်လာတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ 'mRNA ကာကွယ်ဆေး' ပါ။ Pfizer နဲ့ Moderna လို နာမည်တွေနဲ့ ဒီစကားလုံးကို မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိတာကို မှတ်မိကြမှာပါ။ တချို့လူတွေက ဒီနည်းပညာအသစ်ကို ကောင်းကောင်းပြောကြပေမယ့် တချို့ကတော့ နည်းနည်းကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါဆို mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဘာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ကြောက်စရာတစ်ခုခု ရှိလား။ ဒါတွေအားလုံးအကြောင်း ရိုးရှင်းစွာ၊ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပြောကြရအောင်။

mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ရိုးရိုးလေးဘာလဲ။

ရိုးရိုးလေးပြောရရင် mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကုသမှုတစ်ခုပါ။ ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ထိုးဆေးအဖြစ် သင့်ကို ထိုးပေးပါတယ်။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးပြုရန် အတည်ပြုထားသော mRNA ကာကွယ်ဆေးများသည် COVID-19 ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤအမည်နှစ်ခုကို သင်ကောင်းစွာ မှတ်မိပေမည်။

  • Comirnaty® (ဒါက ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ဆေးပါ)
  • Spikevax® (ဤသည်မှာ Moderna ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်)

ဒါပေမယ့် ဒီနည်းပညာက အရမ်းအစွမ်းထက်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဒီ mRNA နည်းပညာကို ကင်ဆာလိုရောဂါတွေအပြင် တခြားကူးစက်ရောဂါတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေထုတ်လုပ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်မလားဆိုတာကို သုတေသနပြုနေကြပါပြီ။ ဆိုလိုတာက အနာဂတ်မှာ ဒီနည်းပညာကနေ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။

အိုကေ၊ ဒါဆို ဒီ mRNA ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဒါက နည်းနည်း သိပ္ပံနည်းကျတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်၊ အရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ ဥပမာတစ်ခုနဲ့ ရှင်းပြပေးပါမယ်။

သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက DNA ကို စာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုထဲက အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့၊ masterbook စာအုပ်တစ်အုပ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီစာအုပ်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ ချက်ပြုတ်နည်းတွေအားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ masterbook ဟာ အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက် စာကြည့်တိုက်ကနေ ယူဆောင်သွားခွင့်မရှိသလို မိတ္တူကူးခွင့်လည်း မရှိပါဘူး။ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားရပါမယ်။

အခု mRNA ဝင်လာတဲ့နေရာက ဒါပါပဲ။ mRNA ဆိုတာ "messenger Ribonucleic Acid" ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ 'messenger' လိုပါပဲ။ ၎င်းလုပ်ဆောင်သည်မှာ စာကြည့်တိုက်ရှိ အဓိကစာအုပ် (DNA) သို့ သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ထိုအချိန်တွင် လိုအပ်သော ပရိုတင်းကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်နည်း (ညွှန်ကြားချက်များ) မိတ္တူကို စက္ကူတစ်ရွက်ပေါ်တွင် ရေးမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ထိုစက္ကူတစ်ရွက်ကိုယူပြီး စာကြည့်တိုက်မှ ဆဲလ်၏ မီးဖိုချောင် (ကျွန်ုပ်တို့က ရိုင်ဗိုဆုမ်းများဟုခေါ်သည်) ထဲသို့ ထွက်သွားပါသည်။

မီးဖိုချောင်ထဲက စားဖိုမှူးတွေ (ရိုင်ဗိုဆုမ်းတွေ) က စေတန်ယူလာတဲ့ ချက်နည်း (mRNA) ကိုကြည့်ပြီး ပရိုတင်းကို ရေးထားတဲ့အတိုင်း တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြီးတဲ့အခါ ချက်နည်းရေးထားတဲ့ စာရွက်ကို ဆွဲဖြဲပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့ သိမ်းထားလေ့မရှိပါဘူး။

ဒါကြောင့် mRNA ကာကွယ်ဆေးက လုပ်ဆောင်တာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြင်ပဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ သေးငယ်ပြီး မှတ်မိနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (ဥပမာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်) ကို ဖန်တီးပေးတဲ့ 'ချက်နည်း' ကိုသာ ပေးပါတယ်။

mRNA ကာကွယ်ဆေးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

အခြားကာကွယ်ဆေးအားလုံးကဲ့သို့ပင် mRNA ကာကွယ်ဆေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ရန်သူ (ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့) ကို မှတ်မိစေရန်နှင့် ထိုရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရန် လိုအပ်သောလက်နက်များကို ထုတ်လုပ်ရန် လေ့ကျင့်ပေးသည်။

ဒါက COVID-19 mRNA ကာကွယ်ဆေးမှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။

၁။ ညွှန်ကြားချက်များပေးခြင်း- ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည်နှင့် သင့်ဆဲလ်များကို COVID-19 ကိုဖြစ်စေသော SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်၏ ဆူးချွန်ကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းဖြစ် သည့် spike protein ကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် 'ချက်နည်း' (mRNA) ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် 'ညွှန်ကြားချက်များ' သာဖြစ်သည်။

၂။ ဆဲလ်များသည် ပရိုတင်းကို ပြုလုပ်သည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များသည် ထိုညွှန်ကြားချက်ကို ဖတ်ပြီး ဆူးပုံပရိုတင်းများကို စတင်ပြုလုပ်သည်။ ဤပရိုတင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြသထားသည်။

၃။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အသက်ဝင်စေခြင်း- ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏ ကာကွယ်ရေးများ (ခုခံအားစနစ်) သည် ဤဆူးပရိုတင်းအသစ်ကို မြင်တွေ့ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်လာပါသည်။ "ဒီသူစိမ်းက ဘယ်သူလဲ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ထဲက မဟုတ်ဘူး" ဟု တွေးပြီး 'ကျူးကျော်သူ' အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

၄။ လက်နက်များ- ထို့နောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ဤရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရန် အထူးလက်နက်များကို စတင်ထုတ်လုပ်ကြသည်။ ဤလက်နက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပဋိပစ္စည်းများ ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဤရန်သူကို မှတ်မိနိုင်သော 'မှတ်ဉာဏ်ဆဲလ်' အမျိုးအစားကိုလည်း ထုတ်လုပ်သည်။

၅။ ညွှန်ကြားချက်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုကို ဖတ်ပြီး ဆုတ်ဖြဲပစ်သကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များသည် ဤ mRNA မှ ညွှန်ကြားချက်ကိုယူပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း လုံးဝဖျက်ဆီးပစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် မတည်ရှိတော့ သလို ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA နှင့်လည်း ပေါင်းစပ်ခြင်း မရှိပါ။ ၎င်းသည် လူအများ အထင်လွဲမှားနေသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

အခု တကယ့် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်ရောက်လာပြီလို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် မထူးဆန်းပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ spike protein ကို မြင်တွေ့ပြီးဖြစ်ပြီး တိုက်ဖျက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို မပျံ့နှံ့ခင်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင့်ကို ပြင်းထန်စွာ ဖျားနာခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။

ရိုးရာကာကွယ်ဆေးများနှင့် mRNA ကာကွယ်ဆေးများကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ရန်သူကို မှတ်မိပုံပါပဲ။ ဒါကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်ဖို့ ဒီ ဇယား ကို ကြည့်ကြရအောင်။

ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစား ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ (ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောရရင်)
ရိုးရာကာကွယ်ဆေးများဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုလုံးသည် အသက်မဝင်တော့သော သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းအားနည်းသွားသော သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်၏ ပရိုတင်းယူနစ်ခွဲများကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် ဤပြင်ပပစ္စည်းကို တုံ့ပြန်သည်။
mRNA ကာကွယ်ဆေးများ ဗိုင်းရပ်စ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်စုံတစ်ရာကို ခန္ဓာကိုယ်သို့ မပေးထားပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များအတွက် ဗိုင်းရပ်စ်၏ မှတ်မိနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် 'ညွှန်ကြားချက်များ' (mRNA) ကိုသာ ပေးသည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်များကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိုပရိုတင်းကို တုံ့ပြန်သည်။

ကာကွယ်ဆေးအားလုံးက COVID-19 mRNA အတွက်လား။

မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Novavax® ဟုခေါ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် mRNA ကာကွယ်ဆေးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ပရိုတင်း subunit ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်၏ spike protein အပိုင်းအစများကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းပေးသည်။

ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ ဘာဖြစ်မလဲ။

ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ အရင်က ဆေးထိုးဖူးရင်လည်း အတူတူပါပဲ။

၁။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် သင့်လက်မောင်းအပေါ်ပိုင်း (သို့မဟုတ် ကလေးငယ်များအတွက် သင့်ပေါင်) ကို အရက်ပါသော ဂွမ်းစဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါလိမ့်မည်။

၂။ ထို့နောက် အလွန်သေးငယ်သော ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် ထိုးပေးသည်။

၃။ ထိုးဖောက်သည့်နေရာတွင် ပလာစတာအနည်းငယ် ကပ်ပါ။

အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ထိုးဆေးထိုးပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ရုတ်တရက် ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတ်မတည့်မှု တုံ့ပြန်မှုတွေ ရှိမရှိ စစ်ဆေးဖို့ပါ။ ခေါင်းမူးတတ်သူ ဒါမှမဟုတ် ဆေးထိုးအပ်ကြောက်တတ်သူဆိုရင် ဒီအချိန်မှာ ထိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။

mRNA ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

ဒီနည်းပညာရဲ့ အဓိကအားသာချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။

  • လျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်မှု- ရိုးရာကာကွယ်ဆေးများပြုလုပ်ရန်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် မွေးမြူရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် အချိန်အတော်ကြာသည်။ သို့သော် mRNA ကာကွယ်ဆေးများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကို မွေးမြူရန်မလိုအပ်ပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်၏ မျိုးရိုးဗီဇကုဒ်ကို သိရှိပြီးသည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ mRNA ကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကပ်ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပွားသောအခါ လပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းမည့်အစား ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ကာကွယ်ဆေးအမြောက်အမြားကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
  • ကာကွယ်ဆေးမထိုးခြင်းအတွက် အကာအကွယ်- COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၊ အထူးသဖြင့် mRNA ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေသည်-
  • COVID-19 ကူးစက်မှုအန္တရာယ် လျော့နည်းစေပါသည်။
  • ကူးစက်ခံရရင်တောင် ပြင်းထန်စွာဖျားနာပြီး ဆေးရုံတက်ရနိုင်ခြေ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားပါတယ်။
  • COVID-19 မှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးနောက် ရေရှည် COVID အခြေအနေများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျှော့ချခြင်း။

mRNA ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ။

အခြားဆေးဝါးများကဲ့သို့ပင် mRNA ကာကွယ်ဆေးများတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်နှင့် အလွန်ရှားပါးသော ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။

မှတ်ထားပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် အလုပ်လုပ်လာပြီး ကာကွယ်ရေးများ တည်ဆောက်နေပြီဟူသော ကောင်းသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက်အတွင်း လုံးဝပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိသည်။

အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှားပါးသော်လည်း ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှု လက္ခဏာများ

  • ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျင်ခြင်း၊ အနီကွက် သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းခြင်း
  • မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း (Fatigue)
  • ခေါင်းကိုက်ခြင်း
  • ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း
  • အေးတယ်လို့ ခံစားရတယ်
  • အဖျားအနည်းငယ်

  • အရေပြားယားယံခြင်း
  • ယားယံခြင်း
  • ပျားအုံများ
  • မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း။ ၎င်းကို anaphylaxis ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်ပြင်းထန်သော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်လဲ။

ဒါက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။

အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ အင်ပြင်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများ ခံစားရပါက အနီးဆုံးဆေးရုံ အရေးပေါ်ခန်း (ETU) သို့ အမြန်ဆုံးသွားပါ။ ၎င်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သည်။

ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေရှိရင် ဒါမှမဟုတ် ဒီကာကွယ်ဆေးက သင့်ရဲ့ တခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ မသေချာရင် မိသားစုဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ သူက အရာအားလုံးကို ရှင်းပြပြီး သင့်တော်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။

ဒီ mRNA နည်းပညာရဲ့ သမိုင်းကြောင်းက ဘာလဲ။

COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် ရေပန်းစားလာပေမယ့် ဒီ mRNA နည်းပညာဟာ မနေ့က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ သုတေသနသမိုင်းကြောင်း ရှိပါတယ်။

  • mRNA နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံသုတေသနကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် စတင်ခဲ့သည်။
  • ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ၎င်းကို ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်မနိုင်ကို ပထမဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။
  • ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်တုန်းက ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ mRNA မော်လီကျူးဟာ အလွန်ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်တာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆဲလ်တွေထဲကို ရောက်အောင် ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရပါဘူး။
  • သုတေသနပြုချက် နှစ် ၂၀ ကျော် ပြုလုပ်ပြီးနောက် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤပြဿနာများအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ mRNA မော်လီကျူးကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အလွန်သေးငယ်သော အဆီမှုန်များ (lipid nanoparticles) ဖြင့် အလွှာတစ်ခု ဖန်တီးနည်းကို ၎င်းတို့ သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ခေတ် ကာကွယ်ဆေးများတွင် ၎င်းကို အသုံးပြုကြသည်။
  • နောက်ဆုံးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် patisiran ဟုခေါ်သော ဆေးဝါးတစ်မျိုးကို ရှားပါးသော အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုကို ကုသရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။ RNA ကို ဆဲလ်များထဲသို့ ပို့ဆောင်ရန် အသုံးပြုခဲ့သော နည်းလမ်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် Pfizer နှင့် Moderna ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ တီထွင်ရန် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။

အထူးသဖြင့် ဆေးပညာမှာ အသစ်အဆန်းတွေကို နည်းနည်းကြောက်ရွံ့ပြီး သံသယဝင်တာက ပုံမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကျင့်သားရနေတဲ့ နည်းလမ်းဟောင်းတွေနဲ့ မတူတဲ့ တစ်ခုခု ပေါ်လာတဲ့အခါ ချက်ချင်း ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ mRNA နည်းပညာဟာ သိပ္ပံပညာရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာက ဆယ်စုနှစ်များစွာ တီထွင်ခဲ့ပြီး ဘေးကင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ ပြင်းထန်တဲ့ ကပ်ရောဂါတစ်ခု ကျရောက်လာတဲ့အခါ နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းမယ့်အစား လပိုင်းအတွင်းမှာ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

အိမ်သို့ယူဆောင်သွားရမည့် မက်ဆေ့ချ်

  • mRNA ကာကွယ်ဆေးများတွင် ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်ပါ။ ၎င်းတို့တွင် ဗိုင်းရပ်စ်၏ မှတ်မိနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော 'ညွှန်ကြားချက်များ' (mRNA) သာ ပါဝင်သည်။
  • ဤညွှန်ကြားချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များက အသုံးပြုပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်မှ လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မထိခိုက်ပါ။
  • ဤကာကွယ်ဆေးများသည် ပြင်းထန်သောရောဂါများ၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့် COVID-19 ကဲ့သို့သော ရောဂါများမှ သေဆုံးမှုများကို ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။
  • ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်နာကျင်ခြင်းကဲ့သို့သော အသေးစားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် အဖြစ်များပြီး သင့်ခုခံအားစနစ် အလုပ်လုပ်နေကြောင်း ညွှန်ပြနေပါသည်။
  • အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများသည် အလွန်ရှားပါးပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ဖြစ်ပွားပါက ဆေးရုံ၏ အရေးပေါ်ဌာန (ETU) သို့ ချက်ချင်းသွားသင့်သည်။
  • သံသယ သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိရသော အချက်အလက်များကိုသာ အားမကိုးပါနှင့်၊ သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

mRNA ကာကွယ်ဆေး၊ mRNA ကာကွယ်ဆေး၊ COVID-19၊ Pfizer၊ Moderna၊ ကာကွယ်ဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်၊ spike protein
⚠️ Important: The medical articles and information on Nirogi Lanka are for general awareness only, and are by no means a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. For any medical problem you have, consult a qualified physician immediately.

💬 Comments (0)

မှတ်ချက်များ မတင်ရသေးပါ။ သင့်မှတ်ချက်ကို ဤနေရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ထည့်ပါ။

သင့်မှတ်ချက်ကို ထည့်ပါ။

ကျေးဇူးပြု၍ တွက်ချက်ပါ- 2 + 4 =
mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဘာလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည်ကြည့်ရအောင်။

mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဘာလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည်ကြည့်ရအောင်။

COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့အားလုံးနီးပါး ကြားဖူးပြီး ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ အလွန်နီးစပ်လာတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ 'mRNA ကာကွယ်ဆေး' ပါ။ Pfizer နဲ့ Moderna လို နာမည်တွေနဲ့ ဒီစကားလုံးကို မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိတာကို မှတ်မိကြမှာပါ။ တချို့လူတွေက ဒီနည်းပညာအသစ်ကို ကောင်းကောင်းပြောကြပေမယ့် တချို့ကတော့ နည်းနည်းကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါဆို mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဘာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ကြောက်စရာတစ်ခုခု ရှိလား။ ဒါတွေအားလုံးအကြောင်း ရိုးရှင်းစွာ၊ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပြောကြရအောင်။

mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ရိုးရိုးလေးဘာလဲ။

ရိုးရိုးလေးပြောရရင် mRNA ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ သင်ကြားပေးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကုသမှုတစ်ခုပါ။ ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ထိုးဆေးအဖြစ် သင့်ကို ထိုးပေးပါတယ်။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးပြုရန် အတည်ပြုထားသော mRNA ကာကွယ်ဆေးများသည် COVID-19 ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤအမည်နှစ်ခုကို သင်ကောင်းစွာ မှတ်မိပေမည်။

  • Comirnaty® (ဒါက ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ဆေးပါ)
  • Spikevax® (ဤသည်မှာ Moderna ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်)

ဒါပေမယ့် ဒီနည်းပညာက အရမ်းအစွမ်းထက်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဒီ mRNA နည်းပညာကို ကင်ဆာလိုရောဂါတွေအပြင် တခြားကူးစက်ရောဂါတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေထုတ်လုပ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်မလားဆိုတာကို သုတေသနပြုနေကြပါပြီ။ ဆိုလိုတာက အနာဂတ်မှာ ဒီနည်းပညာကနေ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။

အိုကေ၊ ဒါဆို ဒီ mRNA ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဒါက နည်းနည်း သိပ္ပံနည်းကျတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်၊ အရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ ဥပမာတစ်ခုနဲ့ ရှင်းပြပေးပါမယ်။

သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက DNA ကို စာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုထဲက အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့၊ masterbook စာအုပ်တစ်အုပ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီစာအုပ်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ ချက်ပြုတ်နည်းတွေအားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ masterbook ဟာ အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက် စာကြည့်တိုက်ကနေ ယူဆောင်သွားခွင့်မရှိသလို မိတ္တူကူးခွင့်လည်း မရှိပါဘူး။ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားရပါမယ်။

အခု mRNA ဝင်လာတဲ့နေရာက ဒါပါပဲ။ mRNA ဆိုတာ "messenger Ribonucleic Acid" ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ 'messenger' လိုပါပဲ။ ၎င်းလုပ်ဆောင်သည်မှာ စာကြည့်တိုက်ရှိ အဓိကစာအုပ် (DNA) သို့ သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ထိုအချိန်တွင် လိုအပ်သော ပရိုတင်းကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်နည်း (ညွှန်ကြားချက်များ) မိတ္တူကို စက္ကူတစ်ရွက်ပေါ်တွင် ရေးမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ထိုစက္ကူတစ်ရွက်ကိုယူပြီး စာကြည့်တိုက်မှ ဆဲလ်၏ မီးဖိုချောင် (ကျွန်ုပ်တို့က ရိုင်ဗိုဆုမ်းများဟုခေါ်သည်) ထဲသို့ ထွက်သွားပါသည်။

မီးဖိုချောင်ထဲက စားဖိုမှူးတွေ (ရိုင်ဗိုဆုမ်းတွေ) က စေတန်ယူလာတဲ့ ချက်နည်း (mRNA) ကိုကြည့်ပြီး ပရိုတင်းကို ရေးထားတဲ့အတိုင်း တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြီးတဲ့အခါ ချက်နည်းရေးထားတဲ့ စာရွက်ကို ဆွဲဖြဲပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့ သိမ်းထားလေ့မရှိပါဘူး။

ဒါကြောင့် mRNA ကာကွယ်ဆေးက လုပ်ဆောင်တာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြင်ပဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ သေးငယ်ပြီး မှတ်မိနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (ဥပမာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်) ကို ဖန်တီးပေးတဲ့ 'ချက်နည်း' ကိုသာ ပေးပါတယ်။

mRNA ကာကွယ်ဆေးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

အခြားကာကွယ်ဆေးအားလုံးကဲ့သို့ပင် mRNA ကာကွယ်ဆေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ရန်သူ (ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့) ကို မှတ်မိစေရန်နှင့် ထိုရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရန် လိုအပ်သောလက်နက်များကို ထုတ်လုပ်ရန် လေ့ကျင့်ပေးသည်။

ဒါက COVID-19 mRNA ကာကွယ်ဆေးမှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။

၁။ ညွှန်ကြားချက်များပေးခြင်း- ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည်နှင့် သင့်ဆဲလ်များကို COVID-19 ကိုဖြစ်စေသော SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်၏ ဆူးချွန်ကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းဖြစ် သည့် spike protein ကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် 'ချက်နည်း' (mRNA) ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် 'ညွှန်ကြားချက်များ' သာဖြစ်သည်။

၂။ ဆဲလ်များသည် ပရိုတင်းကို ပြုလုပ်သည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များသည် ထိုညွှန်ကြားချက်ကို ဖတ်ပြီး ဆူးပုံပရိုတင်းများကို စတင်ပြုလုပ်သည်။ ဤပရိုတင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြသထားသည်။

၃။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အသက်ဝင်စေခြင်း- ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏ ကာကွယ်ရေးများ (ခုခံအားစနစ်) သည် ဤဆူးပရိုတင်းအသစ်ကို မြင်တွေ့ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်လာပါသည်။ "ဒီသူစိမ်းက ဘယ်သူလဲ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ထဲက မဟုတ်ဘူး" ဟု တွေးပြီး 'ကျူးကျော်သူ' အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

၄။ လက်နက်များ- ထို့နောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ဤရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရန် အထူးလက်နက်များကို စတင်ထုတ်လုပ်ကြသည်။ ဤလက်နက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပဋိပစ္စည်းများ ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဤရန်သူကို မှတ်မိနိုင်သော 'မှတ်ဉာဏ်ဆဲလ်' အမျိုးအစားကိုလည်း ထုတ်လုပ်သည်။

၅။ ညွှန်ကြားချက်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုကို ဖတ်ပြီး ဆုတ်ဖြဲပစ်သကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များသည် ဤ mRNA မှ ညွှန်ကြားချက်ကိုယူပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း လုံးဝဖျက်ဆီးပစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် မတည်ရှိတော့ သလို ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA နှင့်လည်း ပေါင်းစပ်ခြင်း မရှိပါ။ ၎င်းသည် လူအများ အထင်လွဲမှားနေသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

အခု တကယ့် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်ရောက်လာပြီလို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် မထူးဆန်းပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ spike protein ကို မြင်တွေ့ပြီးဖြစ်ပြီး တိုက်ဖျက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို မပျံ့နှံ့ခင်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင့်ကို ပြင်းထန်စွာ ဖျားနာခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။

ရိုးရာကာကွယ်ဆေးများနှင့် mRNA ကာကွယ်ဆေးများကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ရန်သူကို မှတ်မိပုံပါပဲ။ ဒါကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်ဖို့ ဒီ ဇယား ကို ကြည့်ကြရအောင်။

ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစား ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ (ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောရရင်)
ရိုးရာကာကွယ်ဆေးများဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုလုံးသည် အသက်မဝင်တော့သော သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းအားနည်းသွားသော သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်၏ ပရိုတင်းယူနစ်ခွဲများကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် ဤပြင်ပပစ္စည်းကို တုံ့ပြန်သည်။
mRNA ကာကွယ်ဆေးများ ဗိုင်းရပ်စ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်စုံတစ်ရာကို ခန္ဓာကိုယ်သို့ မပေးထားပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များအတွက် ဗိုင်းရပ်စ်၏ မှတ်မိနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် 'ညွှန်ကြားချက်များ' (mRNA) ကိုသာ ပေးသည်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်များကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိုပရိုတင်းကို တုံ့ပြန်သည်။

ကာကွယ်ဆေးအားလုံးက COVID-19 mRNA အတွက်လား။

မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Novavax® ဟုခေါ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် mRNA ကာကွယ်ဆေးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ပရိုတင်း subunit ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်၏ spike protein အပိုင်းအစများကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းပေးသည်။

ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ ဘာဖြစ်မလဲ။

ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ အရင်က ဆေးထိုးဖူးရင်လည်း အတူတူပါပဲ။

၁။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် သင့်လက်မောင်းအပေါ်ပိုင်း (သို့မဟုတ် ကလေးငယ်များအတွက် သင့်ပေါင်) ကို အရက်ပါသော ဂွမ်းစဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါလိမ့်မည်။

၂။ ထို့နောက် အလွန်သေးငယ်သော ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် ထိုးပေးသည်။

၃။ ထိုးဖောက်သည့်နေရာတွင် ပလာစတာအနည်းငယ် ကပ်ပါ။

အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ထိုးဆေးထိုးပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ရုတ်တရက် ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတ်မတည့်မှု တုံ့ပြန်မှုတွေ ရှိမရှိ စစ်ဆေးဖို့ပါ။ ခေါင်းမူးတတ်သူ ဒါမှမဟုတ် ဆေးထိုးအပ်ကြောက်တတ်သူဆိုရင် ဒီအချိန်မှာ ထိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။

mRNA ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

ဒီနည်းပညာရဲ့ အဓိကအားသာချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။

  • လျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်မှု- ရိုးရာကာကွယ်ဆေးများပြုလုပ်ရန်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် မွေးမြူရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် အချိန်အတော်ကြာသည်။ သို့သော် mRNA ကာကွယ်ဆေးများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကို မွေးမြူရန်မလိုအပ်ပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်၏ မျိုးရိုးဗီဇကုဒ်ကို သိရှိပြီးသည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ mRNA ကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကပ်ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပွားသောအခါ လပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းမည့်အစား ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ကာကွယ်ဆေးအမြောက်အမြားကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
  • ကာကွယ်ဆေးမထိုးခြင်းအတွက် အကာအကွယ်- COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၊ အထူးသဖြင့် mRNA ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေသည်-
  • COVID-19 ကူးစက်မှုအန္တရာယ် လျော့နည်းစေပါသည်။
  • ကူးစက်ခံရရင်တောင် ပြင်းထန်စွာဖျားနာပြီး ဆေးရုံတက်ရနိုင်ခြေ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားပါတယ်။
  • COVID-19 မှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးနောက် ရေရှည် COVID အခြေအနေများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျှော့ချခြင်း။

mRNA ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ။

အခြားဆေးဝါးများကဲ့သို့ပင် mRNA ကာကွယ်ဆေးများတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်နှင့် အလွန်ရှားပါးသော ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။

မှတ်ထားပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် အလုပ်လုပ်လာပြီး ကာကွယ်ရေးများ တည်ဆောက်နေပြီဟူသော ကောင်းသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက်အတွင်း လုံးဝပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိသည်။

အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှားပါးသော်လည်း ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှု လက္ခဏာများ

  • ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျင်ခြင်း၊ အနီကွက် သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းခြင်း
  • မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း (Fatigue)
  • ခေါင်းကိုက်ခြင်း
  • ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း
  • အေးတယ်လို့ ခံစားရတယ်
  • အဖျားအနည်းငယ်

  • အရေပြားယားယံခြင်း
  • ယားယံခြင်း
  • ပျားအုံများ
  • မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း။ ၎င်းကို anaphylaxis ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်ပြင်းထန်သော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်လဲ။

ဒါက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။

အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ အင်ပြင်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများ ခံစားရပါက အနီးဆုံးဆေးရုံ အရေးပေါ်ခန်း (ETU) သို့ အမြန်ဆုံးသွားပါ။ ၎င်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သည်။

ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေရှိရင် ဒါမှမဟုတ် ဒီကာကွယ်ဆေးက သင့်ရဲ့ တခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ မသေချာရင် မိသားစုဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ သူက အရာအားလုံးကို ရှင်းပြပြီး သင့်တော်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။

ဒီ mRNA နည်းပညာရဲ့ သမိုင်းကြောင်းက ဘာလဲ။

COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် ရေပန်းစားလာပေမယ့် ဒီ mRNA နည်းပညာဟာ မနေ့က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ သုတေသနသမိုင်းကြောင်း ရှိပါတယ်။

  • mRNA နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံသုတေသနကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် စတင်ခဲ့သည်။
  • ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ၎င်းကို ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်မနိုင်ကို ပထမဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။
  • ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်တုန်းက ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ mRNA မော်လီကျူးဟာ အလွန်ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်တာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆဲလ်တွေထဲကို ရောက်အောင် ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရပါဘူး။
  • သုတေသနပြုချက် နှစ် ၂၀ ကျော် ပြုလုပ်ပြီးနောက် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤပြဿနာများအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ mRNA မော်လီကျူးကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အလွန်သေးငယ်သော အဆီမှုန်များ (lipid nanoparticles) ဖြင့် အလွှာတစ်ခု ဖန်တီးနည်းကို ၎င်းတို့ သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ခေတ် ကာကွယ်ဆေးများတွင် ၎င်းကို အသုံးပြုကြသည်။
  • နောက်ဆုံးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် patisiran ဟုခေါ်သော ဆေးဝါးတစ်မျိုးကို ရှားပါးသော အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုကို ကုသရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။ RNA ကို ဆဲလ်များထဲသို့ ပို့ဆောင်ရန် အသုံးပြုခဲ့သော နည်းလမ်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် Pfizer နှင့် Moderna ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ တီထွင်ရန် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။

အထူးသဖြင့် ဆေးပညာမှာ အသစ်အဆန်းတွေကို နည်းနည်းကြောက်ရွံ့ပြီး သံသယဝင်တာက ပုံမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကျင့်သားရနေတဲ့ နည်းလမ်းဟောင်းတွေနဲ့ မတူတဲ့ တစ်ခုခု ပေါ်လာတဲ့အခါ ချက်ချင်း ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ mRNA နည်းပညာဟာ သိပ္ပံပညာရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာက ဆယ်စုနှစ်များစွာ တီထွင်ခဲ့ပြီး ဘေးကင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ ပြင်းထန်တဲ့ ကပ်ရောဂါတစ်ခု ကျရောက်လာတဲ့အခါ နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းမယ့်အစား လပိုင်းအတွင်းမှာ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

အိမ်သို့ယူဆောင်သွားရမည့် မက်ဆေ့ချ်

  • mRNA ကာကွယ်ဆေးများတွင် ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်ပါ။ ၎င်းတို့တွင် ဗိုင်းရပ်စ်၏ မှတ်မိနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော 'ညွှန်ကြားချက်များ' (mRNA) သာ ပါဝင်သည်။
  • ဤညွှန်ကြားချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များက အသုံးပြုပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်မှ လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မထိခိုက်ပါ။
  • ဤကာကွယ်ဆေးများသည် ပြင်းထန်သောရောဂါများ၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့် COVID-19 ကဲ့သို့သော ရောဂါများမှ သေဆုံးမှုများကို ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။
  • ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်နာကျင်ခြင်းကဲ့သို့သော အသေးစားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် အဖြစ်များပြီး သင့်ခုခံအားစနစ် အလုပ်လုပ်နေကြောင်း ညွှန်ပြနေပါသည်။
  • အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများသည် အလွန်ရှားပါးပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ဖြစ်ပွားပါက ဆေးရုံ၏ အရေးပေါ်ဌာန (ETU) သို့ ချက်ချင်းသွားသင့်သည်။
  • သံသယ သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိရသော အချက်အလက်များကိုသာ အားမကိုးပါနှင့်၊ သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

mRNA ကာကွယ်ဆေး၊ mRNA ကာကွယ်ဆေး၊ COVID-19၊ Pfizer၊ Moderna၊ ကာကွယ်ဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်၊ spike protein
⚠️ Important: The medical articles and information on Nirogi Lanka are for general awareness only, and are by no means a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. For any medical problem you have, consult a qualified physician immediately.

💬 Comments (0)

မှတ်ချက်များ မတင်ရသေးပါ။ သင့်မှတ်ချက်ကို ဤနေရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ထည့်ပါ။

သင့်မှတ်ချက်ကို ထည့်ပါ။

ကျေးဇူးပြု၍ တွက်ချက်ပါ- 2 + 4 =