自组装的费里纳米平台用于开发传染性造血性亡病毒疫苗
Sohrab Ahmadivand1, Zeljka Krpetic2, Merce Márquez Martínez3,4
1Faculty of Veterinary Medicine, Ludwig-Maximilians University Munich, Munich, Germany.
Frontiers in immunology
|February 14, 2024
概括
研究人员开发了一种新型的纳米疫苗 (FerritVac),使用自组装蛋白质纳米颗粒来防止感染性血液形成性坏死病毒 (IHNV). 这种稳定,无毒的疫苗平台显示出对鱼类广泛病毒保护的前景.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 疫苗学 疫苗学 疫苗学
- 水产养殖是水产养殖的一种方式.
背景情况:
- 传染性血液形成性坏死病毒 (IHNV) 在没有当前的治疗或疫苗的情况下,导致水产养殖业的重大损失.
- 蛋白质纳米颗粒为疫苗开发提供了一个稳定且具有免疫性的平台.
- 对鱼类来说,口服疫苗是理想的,但需要在恶劣条件下保持稳定性.
研究的目的:
- 开发一种新的,稳定的,可口服的纳米疫苗,对抗IHNV.
- 评估IHNV纳米疫苗的稳定性,安全性和免疫性.
- 探索用于病毒疫苗应用的自我组装蛋白质纳米的潜力.
主要方法:
- 基因融合IHNV糖蛋白与H. pylori铁素支架,制造FerritVac纳米疫苗.
- 在各种储存,pH和温度条件下评估FerritVac的稳定性.
- 评估了FerritVac在斑马鱼细胞系 (ZFL) 中的细胞毒性及其对巨细胞抗病毒基因表达的影响.
主要成果:
- 在模拟的胃肠道条件下,FerritVac纳米颗粒表现出极好的稳定性,与费里纳米颗粒相当.
- 在ZFL细胞中没有观察到FerritVac或费里纳米颗粒的细胞毒性.
- 在宿主巨细胞中,FerritVac提高了先天性抗病毒免疫力和鱼类rhabdovirus感染基因标记物的调节.
结论:
- 基于费里的自我组装蛋白质纳米平台是有效生产可溶性重组IHNV糖蛋白.
- 开发的纳米疫苗是生物相容,稳定,并诱导抗病毒反应,使得口服.
- 这种方法对针对非哺乳动物和包裹病毒的疫苗具有重要的商业潜力.
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