Вакцина против вируса Зика
Вакцина вируса Зика против предназначена для предотвращения симптомов и осложнений инфекции вируса Зика у людей. Поскольку заражение беременных женщин вирусом Зика может привести к врожденным дефектам у новорожденного, вакцина будет направлена на защиту от врожденного синдрома Зика во время текущей или любой будущей вспышки. [1] По состоянию на апрель 2019 года ни одна вакцина не была одобрена для клинического использования, однако ряд вакцин в настоящее время проходит клинические испытания. [2] [3] [4] Целью вакцины против вируса Зика является выработка специфических антител против вируса Зика для предотвращения заражения и тяжелого заболевания. Проблемы разработки безопасной и эффективной вакцины включают ограничение побочных эффектов, таких как синдром Гийена-Барре , потенциальное последствие заражения вирусом Зика. Кроме того, поскольку вирус денге тесно связан с вирусом Зика, вакцина должна минимизировать возможность антителозависимого усиления инфекции вирусом денге. [5] [6] [7] [8]
ДНК-вакцина [ править ]

По состоянию на 31 марта 2017 г. ДНК-вакцина одобрена для второй фазы клинических испытаний на людях. [9] Вакцина состоит из ДНК-плазмиды, кодирующей белки E и PrM, составляющие внешнюю белковую оболочку вириона вируса Зика. [10] Основанная на предыдущей платформе, которая использовалась для разработки вакцины против вируса Западного Нила , ДНК-вакцина предназначена для сборки белковых частиц, имитирующих вирус Зика, и запускающих иммунный ответ организма. [ нужна ссылка ]
Очищенная инактивированная вакцина (ZPIV) [ править ]
Очищенная инактивированная вакцина в настоящее время разрабатывается Армейским исследовательским институтом Уолтера Рида. [11] [12] Эта вакцина основана на той же технологии, которая использовалась при разработке вакцины против вируса японского энцефалита. Поскольку вакцина ZPIV содержит инактивированные частицы Зика, вирус не может размножаться и вызывать заболевание у людей. Исследователи армии США согласились дать Санофи разрешение на разработку технологии, но протесты в Конгрессе остановили это предприятие. Первоначальные результаты в Медицинском центре Бет Исраэль Диаконесса и в других больницах, участвовавших в ранних клинических испытаниях, были сочтены многообещающими. [13] [14]
Живая аттенуированная вакцина [ править ]
Живая аттенуированная вакцина , в которой вирус генетически изменен, чтобы не вызывать заболевания у людей, проходит первую фазу клинических испытаний. Эта вакцина основана на вакцине против лихорадки денге Dengvaxia, одобренной для применения на людях. [15]
мРНК-вакцина [ править ]
Модифицированная мРНК-вакцина, разработанная в сотрудничестве с Moderna Therapeutics и содержащая белки E и PrM, проходит одновременно фазы 1 и 2 клинических испытаний. [16] [17]
Вакцины на основе вирусных векторов [ править ]
Также разрабатываются многочисленные вакцины с использованием безопасных, непатогенных вирусов в качестве векторов для иммуногенных белков вируса Зика. Одно испытание фазы 1 использует вирус кори в качестве переносчика и было завершено в апреле 2018 года. [18] Другая вакцинная платформа использует аденовирус в качестве вектора, и исследования первой фазы будут завершены в 2019 году. [19] Аденовирусы ранее использовались в качестве платформы для вакцин против ВИЧ и вызывали сильный иммунный ответ. [20] Химерная вакцина Биньяри-Зика высокоэффективна для иммунизации мышей. [21]
Ссылки [ править ]
- ^ «Разработка вакцины против вируса Зика» . Всемирная организация здравоохранения . Архивировано из оригинала 19 июля 2016 года.
- ^ Аббинк, П; Стивенсон, Кентукки; Баруш, Д.Х. (19 июня 2018 г.). «Вакцины против вируса Зика» . Обзоры природы. Микробиология . 16 (10): 594–600. дои : 10.1038/s41579-018-0039-7 . ПМК 6162149 . ПМИД 29921914 .
- ^ Фернандес, Э; Даймонд, MS (19 апреля 2017 г.). «Стратегия вакцинации против вируса Зика» . Современное мнение в вирусологии . 23 : 59–67. дои : 10.1016/j.coviro.2017.03.006 . ПМЦ 5576498 . ПМИД 28432975 .
- ^ «Вакцины против вируса Зика | НИЗ: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний» . www.niaid.nih.gov .
- ^ Баруш, Д.Х.; Томас, С.Дж.; Майкл, Нидерланды (21 февраля 2017 г.). «Перспективы создания вакцины против вируса Зика» . Иммунитет . 46 (2): 176–182. doi : 10.1016/j.immuni.2017.02.005 . ПМК 5357134 . ПМИД 28228277 .
- ^ Саиз, JC; Мартин-Асебес, Массачусетс; Буэно-Мари, Р; Саломон, О.Д.; Вильямиль-Хименес, LC; Хойкельбах, Дж; Аленкар, Швейцария; Армстронг, ПК; Ортига-Карвальо, ТМ; Мендес-Отеро, Р; Росадо-де-Кастро, штат Пенсильвания; Пиментель-Коэльо, премьер-министр (2017). «Вирус Зика: чему мы научились с начала недавней эпидемии?» . Границы микробиологии . 8 : 1554. дои : 10.3389/fmicb.2017.01554 . ПМЦ 5572254 . ПМИД 28878742 .
- ^ Приямвада, Л; Хадсон, В; Ахмед, Р; Раммерт, Дж (10 мая 2017 г.). «Гуморальная перекрестная реактивность между вирусами Зика и денге: значение для защиты и патологии» . Новые микробы и инфекции . 6 (5): е33. дои : 10.1038/emi.2017.42 . ПМК 5520485 . ПМИД 28487557 .
- ^ Гаффар, Калифорния; Нг, ЛФП; Рения, Л (21 ноября 2018 г.). «Ускоренные меры и препятствия для вакцин против вируса Зика» . Вакцина . 6 (4): 77. doi : 10.3390/vaccines6040077 . ПМК 6313897 . ПМИД 30469444 .
- ^ «В США, Центральной и Южной Америке начинается вторая фаза испытаний вакцины против вируса Зика | NIH: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний» . www.niaid.nih.gov .
- ^ Дауд, Калифорния; Ко, С.Ю.; Морабито, КМ; Ян, ES; Пелч, РС; ДеМасо, ЧР; Кастильо, ЛР; Аббинк, П; Бойд, М; Нитьянандам, Р.; Гордон, Д.Н.; Галлахер-младший; Чен, X; Тодд, JP; Цыбовский Ю; Харрис, А; Хуанг, Ю.С.; Хиггс, С; Ванландингем, ДЛ; Андерсен, Х; Льюис, МГ; Де Ла Баррера, Р; Экельс, К.Х.; Джарман, Р.Г.; Нэйсон, MC; Баруш, Д.Х.; Редерер, М; Конг, WP; Маскола, младший ; Пирсон, TC; Грэм, бакалавр наук (14 октября 2016 г.). «Быстрая разработка ДНК-вакцины против вируса Зика» . Наука . 354 (6309): 237–240. Бибкод : 2016Sci...354..237D . дои : 10.1126/science.aai9137 . ПМК 5304212 . ПМИД 27708058 .
- ^ «Начинаются испытания на людях исследовательской инактивированной вакцины против вируса Зика | NIH: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний» . www.niaid.nih.gov .
- ^ Лекутюрье, Валери; Павот, Винсент; Берри, Кэтрин; Донадье, Арно; де Монфор, Эмерик; Буде, Флоренция; Рокби, Бахра; Джексон, Николас; Генрихс, Джон (12 марта 2020 г.). «Оптимизированная очищенная инактивированная вакцина против вируса Зика обеспечивает устойчивую иммуногенность и защиту яванских макак» . НПЖ Вакцины . 5 (1): 19. дои : 10.1038/s41541-020-0167-8 . ISSN 2059-0105 . ПМК 7067768 . ПМИД 32194996 .
- ^ Рейтер. Стинхейсен, Джули и Чанг, Ричард. (4 декабря 2017 г.). «Результаты испытаний вакцины против Зика, которые компания Sanofi потеряла, оказались многообещающими». Веб-сайт WIBQ. Архивировано 17 июня 2019 г. на Wayback Machine. Проверено 13 декабря 2017 г.
- ^ Моджаррад, Кайвон; Лин, Лейи; Джордж, Сара Л.; и др. (4 декабря 2017 г.). «Предварительные совокупные данные о безопасности и иммуногенности получены в результате трех испытаний кандидатной очищенной инактивированной вакцины против вируса Зика: фаза 1, рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролируемые клинические исследования». The Lancet DOI: https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33106-9 | Проверено 14 декабря 2017 г.
- ^ «Вакцины против вируса Зика | НИЗ: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний» . www.niaid.nih.gov .
- ^ «Безопасность, переносимость и иммуногенность мРНК-1325 у здоровых взрослых субъектов – полнотекстовый просмотр – ClinicalTrials.gov» . 6 декабря 2019 г.
- ^ Фернандес, Э; Даймонд, MS (19 апреля 2017 г.). «Стратегия вакцинации против вируса Зика» . Современное мнение в вирусологии . 23 : 59–67. дои : 10.1016/j.coviro.2017.03.006 . ПМЦ 5576498 . ПМИД 28432975 .
- ^ «Исследование по определению дозы вакцины против вируса Зика в отношении безопасности, иммуногенности и переносимости – полнотекстовый просмотр – ClinicalTrials.gov» . 21 июня 2021 г.
- ^ «Исследование по оценке безопасности, реактогенности и иммуногенности Ad26.ZIKV.001 у здоровых взрослых добровольцев» . Проверено 25 июля 2018 г.
- ^ Баден, LR; Карита, Э; Мутуа, Г; Беккер, Л.Г.; Грей, Дж; Пейдж-Шипп, Л; Уолш, СР; Ньомбаир, Дж; Анзала, О; Ру, С; Лаэр, Ф; Иннес, К; Моряк, MS; Коэн, ЮЗ; Питер, Л; Фрам, Н; МакЭлрат, MJ; Хейс, П; Суонн, Э; Груненберг, Н.; Грация-Пау, М; Вейтенс, М; Садофф, Дж; Далли, Л; Ломбардо, А; Гилмор, Дж; Кокс, Дж; Долин, Р; Быстрый, П; Баруш, Д.Х.; Лауфер, Д.С.; B003-IPCAVD004-HVTN091 Исследование, групповое. (1 марта 2016 г.). «Оценка безопасности и иммуногенности двух новых платформ вакцин для профилактики ВИЧ-1: рандомизированное исследование» . Анналы внутренней медицины . 164 (5): 313–22. дои : 10.7326/M15-0880 . ПМК 5034222 . ПМИД 26833336 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Хэзлвуд Дж. Э.; Тан Б; Ян К; Роул диджей; Харрисон Джей-Джей; Зал РА; Хобсон-Питерс Дж; Зурбье А (2022). «Химерная вакцина Бинджари-Зика обеспечивает долгосрочную защиту от вируса ЗИКА» . Вакцина . 10 (1): 85. doi : 10.3390/vaccines10010085 . ПМЦ 8781009 . ПМИД 35062746 .