合理设计的多重纳米疫苗使用icosahedral DNA原始体来显示SARS-CoV-2受体结合域
Qingqing Feng1,2,3, Keman Cheng1,2,3, Lizhuo Zhang1,2,3
1CAS Key Laboratory for Biomedical Effects of Nanomaterials and Nanosafety & CAS Center for Excellence in Nanoscience, National Center for Nanoscience and Technology of China, 11 Beiyitiao, Zhongguancun, Beijing, 100190, China.
Nature communications
|November 6, 2024
概括
DNA原始纳米颗粒模仿SARS-CoV-2的大小和形状,优化纳米疫苗B细胞激活. 这些ICO-RBD疫苗引起了强大的,持久的免疫反应,对多种病毒菌株.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 免疫学 免疫学 免疫学
- 病毒学 病毒学
背景情况:
- 在纳米颗粒上的多价抗原显示增强了纳米疫苗的免疫性.
- 目前的纳米疫苗在形态和尺寸上与SARS-CoV-2有所不同.
- 控制表面抗原模式对于优化B细胞激活至关重要.
研究的目的:
- 开发一个纳米疫苗平台,使用icosahedral DNA原形 (ICO) 来显示SARS-CoV-2受体结合域 (RBD).
- 为了研究表面抗原模式对B细胞激活的影响.
- 为了评估优化的ICO-RBD纳米疫苗的免疫性和保护效果.
主要方法:
- 制造具有类似病毒形态和大小的二元体DNA原始体 (ICO) 颗粒.
- 在各种模式下对ICO颗粒的表面修改与集群RBD抗原 (ICO-RBD).
- 在体外查以评估基于抗原间距,集群密度和数量的B细胞激活.
- 在雌性小鼠模型中的体内免疫性研究,将ICO-RBD疫苗与可溶性RBD和mRNA疫苗进行比较.
主要成果:
- 优化的ICO-RBD纳米疫苗显示了增强的B细胞激活.
- 与可溶性RBD相比,ICO-RBD纳米疫苗诱导的幽默和T细胞免疫反应更强,更持久.
- 多价值显示扩大了对多个SARS-CoV-2突变菌株的保护.
- ICO-RBD疫苗显示出相似的幽默免疫力,更强的细胞免疫力和更多的记忆细胞,而不是三重基mRNA疫苗.
结论:
- 图形形状DNA原形为创建类似病毒的纳米疫苗提供了一个多功能平台.
- 表面抗原模式对于优化纳米疫苗疗效至关重要.
- 优化的ICO-RBD纳米疫苗为强大和广泛的SARS-CoV-2免疫提供了一个有前途的策略.


