Miten rokotteet vaikuttavat?

Rokotteiden vaikutus perustuu siihen, että ne opettavat immuunijärjestelmää torjumaan tautia, jos se joskus joutuu tekemisiin taudin kanssa. Tämä vähentää huomattavasti riskiä sairastua vakavasti tai levittää tautia muihin. Rokotteet voivat suojata yhdeltä tai useammalta taudilta. Joskus voidaan antaa kerralla monta rokotetta suojaamaan useilta tartuntataudeilta.

Rokotteet voivat suojata joko yhdeltä tai useammalta taudilta. Joskus voidaan antaa kerralla monta rokotetta suojaamaan useilta tartuntataudeilta.

Useimmat rokotteet sisältävät heikennetyn tai inaktivoidun muodon viruksesta tai bakteerista taikka antigeeniksi kutsutun pienen osan virusta tai bakteeria.

Kun henkilö rokotetaan, hänen immuunijärjestelmänsä tunnistaa antigeenin elimistölle vieraaksi. Silloin immuunisolut aktivoituvat tuottamaan vasta-aineita ja luovat viruksesta tai bakteerista muistijäljen. 

Jos henkilö altistuu myöhemmin varsinaiselle virukselle tai bakteerille, immuunijärjestelmä muistaa sen. Sitten se tuottaa oikeita vasta-aineita ja aktivoi nopeasti oikeat immuunisolut tuhoamaan viruksen tai bakteerin. Näin se suojaa henkilöä taudilta.

Ihmiset, jotka saavat immuniteetin sairastumalla varsinaiseen tautiin, voivat sitä vastoin levittää tautia muihin ja altistaa itsensä vakaville tautikomplikaatioille.

How vaccines work
1. Antigeeni 2. Vasta-aineet 3. Immuunivaste

Suoja

Eri rokotteilla aikaansaatu suojan taso vaihtelee. Suojan kesto vaihtelee taudin mukaan. Osalla rokotteista suoja kestää vain lyhyen ajan, ja tehosteannoksen antaminen voi olla tarpeen. Joidenkin rokotteiden antama suoja kestää koko eliniän.

Rokottaminen ei suojaa ainoastaan rokotteen saaneita. Se suojaa epäsuorasti myös rokottamattomia ihmisiä yhteisössä, koska tartunnalle altistumisen riski pienenee. Tämä ilmiö on nimeltään laumasuoja (myös laumaimmuniteetti).

Ainesosat

Yhden tai useamman antigeenin lisäksi rokotteeseen voidaan lisätä muita ainesosia, jotka auttavat pitämään rokotteen muuttumattomana ja tehokkaana. Sääntelyviranomaiset varmistavat, että kaikki nämä ainesosat ovat turvallisia.

Näitä ainesosia ovat muun muassa

  • stabilointiaineet, jotka säilyttävät rokotteen ainesosat muuttumattomina
  • adjuvantit, kuten alumiini, jotka parantavat rokotteen aikaansaamaa immuunivastetta ja joiden ansiosta rokote on tehokkaampi sekä vaikuttaa nopeammin ja pitkäkestoisemmin
  • apuaineet, jotka ovat inaktiivisia ainesosia, kuten vesi tai natriumkloridi (suola) sekä säilöntäaineet tai stabilointiaineet, joiden avulla rokote pysyy muuttumattomana säilytyksen aikana ja säilyttää tehonsa.

Joissakin rokotteissa voi olla jäämiä muista valmistusprosessissa käytetyistä aineista, kuten ovalbumiinista (kananmunan proteiini) tai neomysiinistä (antibiootti). Jos nämä aineet voivat aiheuttaa reaktion herkillä tai allergisilla henkilöillä, niiden esiintyminen ilmoitetaan terveydenhuollon työntekijöille ja potilaille annettavissa tiedoissa.

Rokotetyyppejä

Proteiineihin perustuvat rokotteet sisältävät pieniä viruksen tai bakteerien osia, jotka eivät ole vaarallisia mutta auttavat immuunijärjestelmää tunnistamaan ja torjumaan todellisen tartunnan. Tällaisia rokotteita ovat esimerkiksi influenssa-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokotteet, ja niitä on käytetty useita vuosia.

Nämä proteiinit on valmistettu laboratoriossa, ja ne ainoastaan stimuloivat immuunijärjestelmää eivätkä aiheuta tautia tai tartuntaa.
Proteiinirokotteet sisältävät usein adjuvanttia. Se on aine, joka tehostaa immuunijärjestelmän tuottamaa vastetta ja parantaa rokotteen antamaa suojaa.
 

Virusvektori- ja mRNA-rokotteet sisältävät ohjeet, joiden avulla elimistön solut voivat itse tuottaa antigeeninä toimivaa proteiinia. Näitä ohjeita on kahdessa muodossa, joko molekyylinä, jonka nimi on lähettiribonukleiinihappo eli mRNA, tai vaarattomana viruksena, joka kantaa geneettistä tietoa.

Kun henkilö saa jonkin tämäntyyppisen rokotteen, hänen solunsa noudattavat näitä ohjeita ja tuottavat antigeeninä toimivaa proteiinia, jonka immuunijärjestelmä tunnistaa elimistölle vieraaksi, jolloin immuunisolut aktivoituvat ja tuottavat vasta-aineita.

Neljä ensimmäistä EU:ssa hyväksyttyä covid-19-rokotetta olivat mRNA- ja virusvektorirokotteita.
 

Inactivated vaccines contain viruses that have been inactivated (killed) in a lab using heat or chemicals.

Inactivated viruses cannot reproduce themselves or cause illness but can still produce an immune response in the body. When a person receives an inactivated vaccine, their immune system identifies the inactive viruses as foreign. This teaches the body to produce antibodies to fight the viruses off.

Live attenuated vaccines contain live viruses or bacteria that have been weakened  by changing their DNA or by selecting weakest viruses or bacteria to include in the vaccine.

Weakened viruses and bacteria in live attenuated vaccines cannot cause disease but they can still produce an immune response in the body. When a person receives a live attenuated vaccine, the immune system identifies the weakened bacteria or viruses as foreign. This teaches the body to produce antibodies to fight off the bacteria or viruses. 

Live attenuated vaccines produce a strong immune response that can last a long time. This means that fewer doses may be needed than for other types of vaccine.

Common live attenuated vaccines are the measles, mumps and Rubella (MMR) vaccine and the chickenpox vaccine.

The first vaccine ever developed was a live attenuated vaccine. This was a vaccine against smallpox, developed in 1798. Live attenuated vaccine technology is still used today in modern vaccines such as those for measles, chickenpox and yellow fever. 

Toxoid vaccines contain toxins that have been inactivated and are therefore no longer toxic.

Toxins are chemicals produced by bacteria and that can cause some diseases, such as tetanus and diphtheria. 

Toxoids are made in the lab by deactivating disease-causing toxins, using chemicals or heat.

Inactivated toxins in toxoid vaccines cannot cause illness but they can still produce an immune response in the body. When a person receives a toxoid vaccine, the immune system targets the deactivated toxins and learns how to neutralise them. This teaches the body how to deactivate the toxins and prevent disease in future.

Toxoid vaccines teach the body to combat the toxins produced by the bacteria rather than fight off the bacteria themselves.

Toxoid vaccines often include an adjuvant to make the response stronger.

Common toxoid vaccines are the ones used against tetanus and diphtheria.

Rokotteiden hyväksyminen EU:ssa

Lue, miten viranomaiset Euroopassa tekevät testejä, joilla varmistetaan rokotteiden turvallisuus ja tehokkuus ennen kuin ne hyväksytään käyttöön.

Rokottamisen hyödyt

Miten rokotteet suojaavat meitä ja estävät tautien leviämisen? Lue, mitä hyötyä niistä on yksilöille ja yhteisölle.