РЕКЛАМА

Чи можуть Polymersomes бути кращим транспортним засобом для доставки вакцин проти COVID?

A number of ingredients have been used as carriers to successfully deliver вакцини and to enhance their immune response. These include peptides, liposomes, lipid nanoparticles and polymers to name a few. Recently, Lam et al describe the use of artificial cell membrane (ACM) polymersome technology as delivery vehicle for COVID-19 spike protein vaccine that leads to efficient entry into the antigen presenting cells, thereby eliciting a stronger and lasting immune response.  

Люди мають справу з інфекцією з незапам'ятних часів. Для боротьби з інфекціями доступний ряд засобів профілактики та лікування, з яких вакцинація була однією з важливих, оскільки вона забезпечує тривалий імунітет проти хвороби. однак, вакцина доставка та викликання міцної імунної відповіді залишалися проблемою з самого початку вакцина була зроблена в 1796 році Едвардом Дженнером. Було розроблено ряд методів, таких як використання пептидів, ліпосом, ліпідних наночастинок, полімерів тощо, щоб подолати ці проблеми, і пошук нових методів для безпечної та ефективної доставки вакцини що призводить до стійкої імунної відповіді.  

Polymersomes є однією з таких технологій, що складається з самозбірних наночастинок, виготовлених з раціонально розроблених полімерів, які успішно використовуються для доставки ліків проти ракових імунотерапевтичних засобів. (1). Дослідження включало доставку цГАМФ (агоніста стимулятора генів інтерферону (STING)) у вигляді полімерсом, що призвело до підвищення ефективності цГАМФ, що призвело до ефективної імунної відповіді, яка пригнічує ріст пухлини та створює достатньо пам’яті, щоб протистояти повторному виклику пухлини. Використання полімеросмів було розглянуто і описано як «шосту революцію у вакцинології» групою Девіда Доулінга. (2). Огляд описує використання PEG, зібраного самостійноb-Полімерсоми PPS з OVA як антигеном і CpG як ад'ювантом (CpG) для індукції та посилення CD4+ Т-клітинної реакції в селезінці та лімфатичних вузлах (3). Спалахове наноосадження використовувалося як масштабована техніка для самозбірки полімерів, що призводить до отримання полімерсом, які потім можна використовувати як засіб доставки. (4) . 

Lam et al використовували використання полімерсом, що самостійно збираються, для ефективної доставки білка SARS-CoV-2 у антигенпрезентують клітини мишей. Ці ACM-полімерсоми складалися з амфіфільного блок-сополімеру, який викликав сильні нейтралізуючі титри антитіл, які тривали протягом 40 днів. (5)

Polymersome technology thus represents a promising tool for efficient delivery of вакцини в майбутньому. 

***

Список використаної літератури:  

  1. Shae, D., Becker, KW, Christov, P. et al. Ендосомолітичні полімерсоми підвищують активність циклічних динуклеотидних агоністів STING для посилення імунотерапії раку. Нац. Нанотехнології. 14, 269–278 (2019). https://doi.org/10.1038/s41565-018-0342-5 
  1. Соні Д., Боббала С., Лі С. та ін. Шоста революція в дитячій вакцинології: імуноінженерія та системи доставки. Pediatr Res (2020). https://doi.org/10.1038/s41390-020-01112-y 
  1. Стано А., Скотт Є.А., Дейн К.Ю., Шварц М.А., Хаббелл Дж.А. Перебудовуваний імунітет Т-клітин до білкового антигену за допомогою полімерсом проти наночастинок твердого ядра. Біоматеріали. 2013 черв.;34(17):4339-46. doi: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials .2013.02.024. Epub 2013 9 березня. PMID: 23478034. 
  1. Шон Аллен, Омар Осоріо, Ю-Ган Лю, Еван Скотт, Легке складання та завантаження тераностичних полімерсом за допомогою флеш-нанопреципітації з кількома ударами, Журнал контрольованого вивільнення, том 262, 2017, сторінки 91-103, DOI; https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2017.07.026  
  1. Lam JH., Khan AK., et al 2021. Платформа для вакцин нового покоління: полімерсоми як стабільні наноносії для високоімуногенної та довговічної вакцини з білковими субодиницями SARS-CoV-2. Препринт. bioRxiv 2021.01.24.427729; Опубліковано 25 січня 2021 р. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.01.24.427729  

***

Раджєв Соні
Раджєв Соніhttps://www.RajeevSoni.org/
Доктор Раджєв Соні (ORCID ID : 0000-0001-7126-5864) має докторську дисертацію. доктор біотехнологій у Кембриджському університеті, Великобританія та має 25-річний досвід роботи по всьому світу в різних інститутах та транснаціональних компаніях, таких як The Scripps Research Institute, Novartis, Novozymes, Ranbaxy, Biocon, Biomerieux, а також як головний дослідник у ВМС США. у відкритті ліків, молекулярній діагностиці, експресії білків, біологічному виробництві та розвитку бізнесу.

Підпишіться на нашу розсилку

Щоб бути в курсі всіх останніх новин, пропозицій та спеціальних оголошень.

Найпопулярніші статті

Ібоксаміцин (IBX): синтетичний антибіотик широкого спектру дії для усунення антимікробної стійкості (AMR)

Розвиток бактерій множинної лікарської стійкості (MDR) у минулому...

Дексаметазон: чи вчені знайшли ліки від тяжкохворих пацієнтів з COVID-19?

Недорогий дексаметазон знижує смертність на третину...

ДНК-вакцина проти SARS-COV-2: коротке оновлення

Виявлено, що вакцина плазмідної ДНК проти SARS-CoV-2...
- Реклама -
94,474ВентиляториЛюблю
47,680послідовникислідувати
1,772послідовникислідувати
30ПередплатникиПідписуватися