一个单组件的多层自我组装蛋白质纳米粒子疫苗,基于对流感A和B两种流感的矩阵蛋白2的细胞外域
Yi-Nan Zhang1, Keegan Braz Gomes2, Yi-Zong Lee1
1Department of Integrative Structural and Computational Biology, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA 92037, USA.
Vaccines
|September 28, 2024
概括
使用自组装蛋白质纳米颗粒的新型通用流感疫苗显示出有希望. 这种疫苗具有A型和B型流感病毒保存的M2e蛋白质,在小鼠中实现了高保护率,防止致命的挑战.
科学领域:
- 病毒学 病毒学
- 疫苗学 疫苗学 疫苗学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 开发一种广泛保护不同菌株的流感疫苗仍然是一个重大挑战.
- 目前的疫苗往往向可变的血凝蛋白蛋白,限制了广泛的疗效.
- 保存的矩阵蛋白2 ectodomain (M2e) 是通用流感疫苗的潜在目标.
研究的目的:
- 评估一种新型的单组分自我组装蛋白质纳米粒子 (1c-SApNP) 候选疫苗,呈现M2e抗原.
- 评估疫苗的免疫性和对流感A和B两种病毒的保护效果.
- 制定一项针对保存的病毒成分的通用流感疫苗战略.
主要方法:
- 设计一对联的M2e抗原,结合流感A和B病毒的域.
- 在1c-SApNP (I3-01v9a 60-mer) 上M2e抗原的呈现.
- 用辅助剂配制的M2e呈现1c-SApNP对小鼠进行免疫接种,随后进行致命的病毒挑战.
主要成果:
- 与可溶性三分剂相比,1c-SApNP呈现并列M2e抗原的免疫性和保护效率得到了提高.
- 一个构造实现了100%的保护对致命的H1N1挑战和70%的保护对致命的流感B挑战.
- 基于M2e的纳米粒子疫苗提供了针对不同流感A亚型 (H1N1,H3N2) 的连续挑战的显著保护.
结论:
- 基于M2e的1c-SApNP代表了通用流感疫苗的有希望的平台.
- 这种方法提供了广泛的保护,对两种主要的人类流感病毒类型 (A和B).
- 进一步开发可能会导致一种广泛保护流通和新兴流感菌株的疫苗.


