在丝虫BmN细胞中对SARS-CoV-2原型疫苗的生物生产和免疫评估
Hao Zheng1, Hengfeng Zhao1, Haifan Xiong1
1Guangdong Provincial Key Laboratory of Agro-animal Genomics and Molecular Breeding, Subtropical Sericulture and Mulberry Resources Protection and Safety Engineering Research Center, College of Animal Science, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642, China.
International journal of biological macromolecules
|July 21, 2024
概括
丝虫生物反应器生产了两种SARS-CoV-2疫苗,复合百科病毒载体疫苗在小鼠中显示出优异的抗体产生和免疫因子表达,与病毒样颗粒相比.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 免疫学 免疫学 免疫学
- 病毒学 病毒学
背景情况:
- COVID-19 构成了全球健康和经济挑战.
- 疫苗接种对于控制SARS-CoV-2传播至关重要.
- 丝虫生物反应器为疫苗开发提供了一个安全,高效和成本效益的平台.
研究的目的:
- 使用丝虫生物反应器系统生产和评估两种不同的SARS-CoV-2原型疫苗.
- 为了比较复合百科病毒载体疫苗 (NPV) 和病毒样颗粒 (VLP) 疫苗的免疫性和免疫反应概况.
主要方法:
- 利用丝虫BmN细胞和MultiBac系统进行共同表达.
- 制造了一种显示SARS-CoV-2囊蛋白的复合百科病毒载体疫苗 (NPV).
- 开发了一种囊蛋白病毒样粒子 (VLP) 疫苗.
- 免疫BALB/c小鼠和评估免疫反应,包括抗体标位和细胞因子表达.
主要成果:
- 两种NPV和VLP疫苗都在小鼠中引起了显著的免疫反应.
- 重组NPV疫苗显示了较高的血清抗体标位和脏细胞因子/淋巴细胞免疫调节因子的增加.
- VLP疫苗对淋巴细胞细胞分化产生了更明显的影响.
结论:
- 丝虫生物反应器系统成功生产了两个不同的SARS-CoV-2疫苗模型.
- 重组NPV疫苗在抗体产生和免疫因子表达方面表现出更大的免疫疗效.
- VLP疫苗在诱导淋巴细胞分化方面更有效,突出显示了丝虫生物反应器的潜力,用于各种疫苗策略和对突变病毒的未来研究.
更多相关视频
09:11A Comparative Analysis of Recombinant Protein Expression in Different Biofactories: Bacteria, Insect Cells and Plant Systems
Published on: March 23, 2015
23.5K
05:36Author Spotlight: Advancing Gene Silencing Research in Silkworms with dsRNA Delivery Through Feeding Chitosan Nanoparticles
Published on: October 4, 2024
1.9K
