使用免疫信息学工具设计一种多表位构造,以制备一种针对Rhipicephalus microplus的信使RNA疫苗
Ubaid Ullah1, Kamran Ashraf1, Wasim Shehzad2
1Department of Parasitology, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore 54200, Pakistan.
Veterinary world
|December 2, 2024
概括
这项研究开发了一种针对牛Rhipicephalus microplus的新型mRNA疫苗,使用计算表位预测和脂质纳米粒子配方. 这种稳定,纳米尺寸的疫苗显示出控制虫感染和预防疾病传播的前景.
科学领域:
- 兽医寄生虫学 兽医寄生虫学
- 疫苗的研发工作正在进行中.
- 生物信息学是一种生物信息学.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- ,如Rhipicephalus microplus,是显著的外寄生虫,将像Babesia和Anaplasma这样的疾病传播给动物和人类.
- 目前对Rhipicephalus microplus的控制方法有限,没有有效的疫苗可以提供对感染的完全免疫力.
研究的目的:
- 使用计算工具设计一个多表位构造,以识别来自Rhipicephalus microplus蛋白质的免疫原表位.
- 开发一种包装在脂质纳米颗粒 (LNP) 中的信使RNA (mRNA) 疫苗,用于对抗Rhipicephalus microplus.
主要方法:
- 使用生物信息学工具 (IEBD,NetCTL 1.2,ABCpred) 选择了Rhipicephalus microplus蛋白 (Bm86,Subolesin,ATAQ) 以及预测的T细胞和B细胞表位.
- 对抗原性,过敏原性和毒性进行评估的表位;设计了一个多表位结构,使用链接器和辅助剂.
- 将构造物克隆成pVAX1等离子体,进行体外转录以产生mRNA,并使用脂质混合物制订mRNA载荷的LNP;特征LNP.
主要成果:
- 预测了1000多种表位,其中9种辅助T细胞,18种细胞毒性T细胞和9种B细胞表位是根据高抗原分数选择的.
- 多次表位构造表现出有利的物理化学特性,表明稳定性 (不稳定性指数<40%).
- mRNA成功转录,并准备和表征LNP,显示稳定性和纳米尺寸.
结论:
- 一个稳定的,纳米尺寸的mRNA疫苗构造,针对Rhipicephalus microplus成功设计和制定,使用生物信息学和LNP技术.
- 开发的mRNA-LNP疫苗代表了控制Rhipicephalus microplus感染和减轻相关疾病传播的有希望的战略.


