设计和免疫性SARS-CoV-2DNA疫苗编码RBD-PVXCP融合蛋白的设计和免疫性
Dmitri Dormeshkin1, Mikalai Katsin2,3, Maria Stegantseva3
1Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, 220084 Minsk, Belarus.
Vaccines
|June 28, 2023
概括
使用RBD-PVXCP保护的新型DNA疫苗可以预防SARS-CoV-2变种. 无针注射实现了高抗体标位,与mRNA疫苗相比,为COVID-19保护提供了有希望的解决方案.
科学领域:
- 疫苗学 疫苗学 疫苗学
- 病毒学 病毒学
- 免疫学 免疫学 免疫学
背景情况:
- 由于免疫规避,SARS-CoV-2变种对全球健康构成重大威胁.
- 对抗新兴变种的可访问,有效疫苗的需求有所增加.
- DNA疫苗技术为快速疫苗开发提供了一个平台.
研究的目的:
- 开发和评估针对SARS-CoV-2武汉-胡-1和Omicron变种的新型DNA疫苗候选人.
- 为了评估RBD-PVXCP DNA疫苗的免疫性和保护效果.
- 探索土豆病毒X外套蛋白 (PVXCP) 融合在疫苗构造中的好处.
主要方法:
- 快速生成编码RBD的DNA疫苗候选人,与PVXCP合并.
- 使用电穿孔输送 (两剂方案) 的小鼠免疫评估.
- 在子中与mRNA-LNP进行无针针DNA疫苗的比较.
主要成果:
- 电穿孔诱导了高抗体标位和针对SARS-CoV-2变种的细胞反应.
- 疫苗诱导的抗体提供了对Omicron和武汉-胡-1感染的保护.
- PVXCP融合促进了类似于Th1的免疫反应和蛋白质寡合化.
- 无针的DNA输送实现了与mRNA-LNP疫苗相比的抗体标位.
结论:
- RBD-PVXCP DNA 疫苗平台显示出强大的免疫性和对SARS-CoV-2的保护潜力.
- 这个平台为COVID-19疫苗开发提供了一个有希望的,潜在的低成本解决方案.
- 需要进一步的翻译研究来推进这种DNA疫苗技术.


