制造脉冲性聚合物微粒,封装狂犬病抗原
Tyler P Graf1, Kadryn Kadasia2, Sarah Melhorn1
1Department of Bioengineering, Rice University.
Journal of visualized experiments : JoVE
|May 29, 2023
概括
一种新方法将狂犬病病毒 (RABV) 抗原封装成微粒,用于单次注射疫苗. 这种PULSED技术保护了抗原的完整性,可能简化暴露后预防,特别是在低收入国家.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 疫苗技术技术 疫苗技术
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 目前的狂犬病暴露后预防包括几周的多次注射,在低收入和中等收入国家 (LMICs) 构成重大负担.
- 现有的使用聚合物微粒的单次注射狂犬病疫苗的方法可能会由于苛刻的封装过程而导致抗原变质.
研究的目的:
- 开发一种用于将狂犬病病毒 (RABV) 抗原封装成聚合物微粒的新方法,以保持抗原的完整性并实现可调节的脉动释放.
- 创建一个简化,单次注射的狂犬病疫苗输送系统,适合资源有限的环境.
主要方法:
- 使用3D打印模具的软光刻法来创建聚甲基 (PDMS) 微型模具.
- 在PDMS模具中使用聚乳-合-甘油酸 (PLGA) 薄膜的压缩成型,以形成开面微型圆柱体.
- 使用压电配剂机器人,用缩的RABV抗原填充微筒,并通过热处理将其密封起来,形成无孔屏障.
- 采用酶相关免疫吸收试验 (ELISA) 来确认完整的,免疫性三基狂犬病病毒糖蛋白的恢复.
主要成果:
- 成功开发了一种名为PULSED (Particles Uniformly Liquified and Sealed to Encapsulate Drugs) 的方法,用于制造含有封装RABV抗原的微粒.
- 证明了微粒的可调节的脉动释放特性.
- 使用ELISA进行封装后的完整,免疫性三元狂犬病病毒葡萄糖蛋白的高恢复率得到证实,这表明抗原变性最小.
结论:
- PULSED方法提供了一种有前途的方法,用于制造稳定,单次注射的狂犬病疫苗.
- 这项技术有可能克服当前多剂量狂犬病预防方案的后勤挑战,特别是在LMICs.
- 进一步的研究应侧重于开发的微粒系统的体内疗效和长期稳定性研究.


