植物产生的封装素显示非类型型型型的Salmonella enterica抗原,并组装成马赛克纳米颗粒
Carly A Charron1,2, Angelo Kaldis2, Shabnam Shamriz1,2
1Biology Department, Western University, London, ON, Canada.
The FEBS journal
|November 20, 2025
概括
开发新的沙门氏菌疫苗对于公共卫生至关重要. 这项研究表明,植物产生的封装素纳米颗粒显示沙门氏菌FepA抗原表位,为有效的家禽疫苗接种提供了有希望的策略.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 疫苗开发 疫苗开发
- 植物分子生物学 植物分子生物学
背景情况:
- 食物传播疾病,特别是沙门氏菌,对公众健康和经济造成重大负担.
- 目前针对沙门氏菌的家禽疫苗存在局限性,需要开发更有效的替代品.
- 铁性肠杆菌素受体 (FepA) 是沙门氏菌的表面蛋白质,对铁的获取至关重要,使其成为有前途的疫苗抗原.
研究的目的:
- 在植物中生产封装纳米颗粒,在植物中显示沙门氏菌FepA的抗原表位.
- 为了评估表达,自我组装,和显示的Nicotiana物种内素纳米颗粒上的FepA表位.
- 评估植物性封装素纳米颗粒作为开发新型沙门氏菌疫苗的平台的潜力.
主要方法:
- 尼古提亚木叶中的FepA-encapsulin融合蛋白的短暂表达,向质体或细胞质.
- 传输电子显微镜和免疫黄金标签,以确认纳米粒子自组装和FepA表皮图显示.
- 在尼科蒂亚纳烟草中,囊素和FepA-囊素融合的转质体表达增强了蛋白质积累.
主要成果:
- 在N. benthamiana的质体中,FepA-encapsulin融合的高度积累 (高达0.7mg·g-1).
- 封装纳米颗粒的成功自我组装,其表面显示FepA表位.
- 与短暂的表达相比,N. tabacum的晶状体表达产生了显著更高的积累 (2.4 mg·g-1).
- 通过共同透差异标记的封装素单体,展示了显示多个标签的马赛克纳米颗粒的组装.
结论:
- 封装素纳米颗粒可以在植物中有效地产生,并显示沙门氏菌FepA抗原表位.
- 基于植物的生产,特别是跨质体表达,提供了一个可扩展的方法来产生疫苗候选者.
- 这项研究验证了封装素技术在设计针对沙门氏菌等食品传播病原体的创新和有效疫苗方面的潜力.
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