Универсальная вакцина против коронавируса
Универсальная вакцина от коронавируса , также известная как панкоронавирусная вакцина , представляет собой теоретическую от коронавируса вакцину , которая будет эффективна против всех штаммов коронавируса. Универсальная вакцина обеспечит защиту от штаммов коронавируса, вызывающих заболевания у людей, таких как SARS-CoV-2 (включая все его варианты ), а также обеспечит защиту от будущих штаммов коронавируса. Такая вакцина была предложена для предотвращения или смягчения будущих эпидемий и пандемий коронавируса . [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Усилия по разработке универсальной вакцины от коронавируса начались в начале 2020 года. [3] В декабре 2021 года NIAID директор Энтони Фаучи , вирусолог Джеффри К. Таубенбергер и Дэвид М. Моренс поддержали разработку устойчивых универсальных вакцин против коронавируса и выступили за «международные совместные усилия по широкому отбору образцов коронавирусов от летучих мышей , а также диких и выращенных на фермах ». животных , чтобы помочь понять всю «вселенную» существующих и новых коронавирусов», включая уже идентифицированные коронавирусы животных с пандемическим потенциалом. [6] [7] [8] В марте 2022 года Белый дом опубликовал «Национальный план готовности к COVID-19», в котором частично обсуждаются планы по «ускорению исследований и разработок в направлении единой вакцины против COVID-19, которая защищает от SARS-CoV-2 и всех его вариантов, как и а также предыдущие вирусы происхождения SARS». [9]
Стратегии
[ редактировать ]Одна из стратегий разработки таких вакцин была разработана в Армейском исследовательском институте Уолтера Рида (WRAIR). на основе шипового ферритина Он использует наночастицы (SpFN). Клинические испытания этой вакцины начались в апреле 2022 года. [10]
Другой вариант — прикрепить фрагменты вакцины из нескольких штаммов к каркасу из наночастиц. Одна из теорий заключается в том, что против более широкого спектра штаммов можно вакцинировать, нацеливаясь на рецептор-связывающий домен, а не на весь шиповидный белок . [11]
Проекты
[ редактировать ]Кандидаты на вакцины против панкоронавируса включают вакцины с устойчивостью к вариантам, такие как SpFN, разработанные армией США. В нем используются наночастицы ферритина с предварительно стабилизированными шиповыми антигенами из штамма Ухань. Другим кандидатом является RBD-scNP, который представляет собой наночастицу ферритина, конъюгированную с сортазой А, с антигенами рецептор-связывающего домена (RBD). GRT-R910 представляет собой самоамплифицирующуюся мРНК, доставляющую шипы и эпитопы Т-клеток. hAd5-S+N доставляет спайковые и нуклеокапсидные антигены через вектор серотипа 5 аденовируса человека. MigVax-101 представляет собой адъювантную пероральную субъединичную вакцину с доменами RBD и нуклеокапсида. [12]
Среди вакцин против пансарбековируса есть GBP511, мозаичная наночастица, содержащая RBD SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и 1–2 коронавируса летучих мышей. Еще один кандидат на вакцину, находящийся в стадии клинической разработки. [13] представляет собой Mosaic-8b, мозаичную наночастицу, содержащую RBD SARS-CoV-2 и 7 коронавирусов животных. [14] В VBI-2901 используются вирусоподобные частицы, экспрессирующие предварительный всплеск SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV. [12] UB-612 SARS-CoV-2 содержит белок S1-RBD и синтетические пептиды, представляющие эпитопы Т-клеток ( Th и CTL ) на белках нуклеокапсида , шипов и мембраны . [15]
Панбетакоронавирусные . вакцины включают DIOS-CoVax, безыгольную инъекцию антигена [12]
Вакцина против интерферона бета-интегрированного SARS-CoV-2 (IBIS) получила свое название от того, что она содержит живой, но дефектный вирус SARS-CoV-2 с оболочки дефицитом , в котором сегмент ORF8 заменен интерфероном-бета . При назальном введении он защищал гуманизированных мышей и хомяков как от SARS-CoV-1, так и от SARS-CoV-2. [16]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Маллин Э (9 июня 2021 г.). «Универсальная» коронавирусная вакцина для предотвращения следующей пандемии . Научный американец . Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Проверено 20 декабря 2021 г.
- ^ Киркендолл СМ (07 июля 2021 г.). «Новая универсальная вакцина от коронавируса может предотвратить будущие пандемии» . Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл . Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Проверено 20 декабря 2021 г.
- ^ Jump up to: а б Джой П. (13 июля 2021 г.). «Может ли универсальная вакцина от коронавируса вскоре стать реальностью?» . ГАВИ . Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Проверено 20 декабря 2021 г.
- ^ Ле Пейдж М (10 ноября 2021 г.). «Люди, устойчивые к Covid, указывают путь к универсальной вакцине от коронавируса» . Новый учёный . Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Проверено 20 декабря 2021 г.
- ^ Квон Д. (29 июня 2021 г.). «В поисках универсальной вакцины от коронавируса» . Ученый . Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Проверено 20 декабря 2021 г.
- ^ Jump up to: а б Моренс Д.М., Таубенбергер Дж.К., Фаучи А.С. (январь 2022 г.). «Универсальные вакцины против коронавируса – острая необходимость» . Медицинский журнал Новой Англии . 386 (4): 297–299. дои : 10.1056/NEJMp2118468 . ПМЦ 11000439 . ПМИД 34910863 . S2CID 245219817 .
- ^ Jump up to: а б «Ученые НИЗ призывают к созданию универсальной вакцины от коронавируса» . Национальные институты здравоохранения (NIH) . 16 декабря 2021 г. Архивировано из оригинала 19 декабря 2021 г. Проверено 20 декабря 2021 г.
- ^ Jump up to: а б Буш Э (15 декабря 2021 г.). «Фаучи настаивает на универсальной вакцине от коронавируса» . Новости Эн-Би-Си . Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Проверено 20 декабря 2021 г.
- ^ «Национальный план готовности к COVID-19» (PDF) . Белый дом. Март 2022 г., стр. 9, 21, 29. Архивировано из оригинала (PDF) 26 марта 2022 г. Проверено 29 марта 2022 г.
- ^ «Начинается первая фаза клинических испытаний вакцины против COVID-19, разработанной WRAIR» . 5 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 11 июля 2022 года . Проверено 11 июля 2022 г.
- ^ Хариди Р. (7 июля 2022 г.). «Еще одна универсальная вакцина от коронавируса готова к испытаниям на людях» . Новый Атлас . Архивировано из оригинала 11 июля 2022 года . Проверено 11 июля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с Долгин Э (май 2022 г.). «Перспектива создания вакцины от панкоронавируса обретает форму» . Обзоры природы. Открытие наркотиков . 21 (5): 324–326. дои : 10.1038/d41573-022-00074-6 . ПМИД 35440811 . S2CID 248264237 .
- ^ «CEPI финансирует консорциум во главе с CPI для продвижения новой универсальной вакцины против коронавируса Калифорнийского технологического института» . ЦЭПИ . 07.05.2022.
- ^ Коэн А.А., Гнанапрагасам П.Н., Ли Й.Е., Хоффман П.Р., Оу С., Какутани Л.М. и др. (февраль 2021 г.). «Мозаичные наночастицы вызывают у мышей перекрестно-реактивный иммунный ответ на зоонозные коронавирусы» . Наука . 371 (6530): 735–741. Бибкод : 2021Sci...371..735C . doi : 10.1126/science.abf6840 . ПМЦ 7928838 . ПМИД 33436524 .
- ^ Ван С.И., Хван К.П., Куо Х.К., Пэн В.Дж., Шен Ю.Х., Куо Б.С. и др. (май 2022 г.). «Мультитопная вакцина против SARS-CoV-2 обеспечивает длительный иммунитет В- и Т-клеток против вариантов Дельта и Омикрон» . Журнал клинических исследований . 132 (10). дои : 10.1172/JCI157707 . ПМЦ 9106357 . ПМИД 35316221 .
- ^ Чун-Кит Юэнь, Ван-Ман Вонг, Лонг-Фунг Мак, Джой-Ян Лам, Лок-И Чунг, Дерек Цз-Инь Чунг и др. (октябрь 2023 г.). «Вакцина слизистой оболочки, интегрированная в интерферон, обеспечивает защиту от пансарбековируса на моделях мелких животных» . Природные коммуникации . 14 (6762): 6762. Бибкод : 2023NatCo..14.6762Y . дои : 10.1038/s41467-023-42349-5 . ПМЦ 10598001 . PMID 37875475 .