显示SARS-CoV 2 RBD的生物工程伪病毒纳米粒子完全保护小鼠免受SARS-CoV 2挑战引起的死亡和体重减轻
Ming Xia1, Krisangel López2, Frank S Vago3
1Division of Infectious Diseases, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA.
Biotechnology journal
|June 10, 2023
概括
一种新型伪病毒纳米粒子疫苗显示SARS-CoV-2受体结合域 (RBDs) 显示高免疫性和100%对致命的Covid-19在小鼠的保护,为变体防疫苗提供灵活的平台.
科学领域:
- 病毒学 病毒学
- 免疫学 免疫学 免疫学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 由SARS-CoV-2引起的COVID-19大流行,需要改进疫苗策略,因为免疫力下降和对变种的有效性降低.
- 目前的疫苗面临着异质变异和免疫反应减弱的挑战.
研究的目的:
- 开发和评估一种新型伪病毒纳米粒子 (PVNP) 候选疫苗,显示SARS-CoV-2受体结合域 (RBDs) 以增强COVID-19保护.
- 评估S-RBD PVNP对SARS-CoV-2的免疫性和保护功效的挑战.
主要方法:
- 使用 prokaryotic 和 eukaryotic 系统生成 S-RBD PVNP.
- 结构建模以确认 RBD 构造和受体结合功能.
- 对K18-hACE2小鼠进行免疫接种,然后用致命的SARS-CoV-2菌株进行免疫接种.
主要成果:
- S-RBD PVNP 呈现出二面体对称性,表面显示的 RBD 保留了原生结构和功能.
- 候选疫苗具有高度免疫原性,诱导RBD特异性IgG的高标位,并在小鼠中中和抗体.
- 在致命的SARS-CoV-2挑战模型中,S-RBD PVNP证明了特殊的保护效率,在致命的SARS-CoV-2挑战模型中实现了100%的对死亡率和体重减轻的保护.
结论:
- S-RBD PVNP 是一个强大的COVID-19疫苗候选人,其安全性和有效性已被证明.
- 可适应的RBD抗原平台允许对新出现的变种进行快速修改.
- PVNP为开发下一代COVID-19疫苗提供了一个灵活,具有成本效益和时间效率的平台.


