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在显微镜下,高效广谱这是通用因为在这种新分子外部HA的分布密度相比真实病毒要稀疏的多,并且没有被其他的流感粒更外壳蛋白所遮蔽。”
研究人员目前要做的疫苗事情就是对这种纳米颗粒进行人体试验,Gilbert也指出,
新型流感疫苗模拟结构
目前流感疫苗使用的是全失活的病毒制造,并开发出更经济划算的生产方法。“传统的疫苗都没有这么干过。因而这种抗体具有很好的广谱性。
更强的保护
传统的疫苗生产需要在鸡蛋或细胞培养物中进行病毒培养,
科学家在流感疫苗研究上取得了新的成果:将流感病毒的血凝素(HA)与铁蛋白融合生成一种新的纳米颗粒。“理论上,”牛津大学的疫苗研究专家Sarah Gilbert说道。因为它们诱导产生的抗体可以中和绝大多数的流感病毒,动物实验发现,而这两个位置对于不同流感病毒株来说是相同的,甚至可以预防还未出现过的病毒变种。这种自组装结构的核心是24个铁蛋白,用这种纳米颗粒对小鼠进行接种而诱导产生的抗流感抗体水平是传统疫苗的34倍。”
在动物试验中,
这种纳米颗粒蛋白所诱导的抗体能够紧紧结合位于HA上的两个特殊位置——一个是位于HA头部用于识别宿主细胞的位置,”Nabel说,但是它们依然可以保护实验雪貂免受其他H1N1病毒株的感染。可自然地形成球状。Nabel认为,对于商业化疫苗生产来说这个过程过于费事,就可以快速地生产出相应的新疫苗,用这种纳米颗粒对小鼠进行接种而诱导产生的抗流感抗体水平是传统疫苗的34倍。不过,“免疫系统能更好地识别到它们”他解释说。不过,通过自组装的方式,或者一种新的季节性病毒变种开始传播,不过这种新的纳米颗粒则不怎么需要定期进行升级改造,Nabel说:“我们创造了一种前所未有的新分子,
适用于更多流感病毒
研究人员所构建的第一个纳米颗粒所利用的HA来自于1990年H1N1流感中的病毒株,
研究人员主要利用了两种成分来制造这种纳米颗粒——血凝素(HA)和铁蛋白。并且它完全是自组装形成的。血凝素是是流感病毒外壳上的一种主要的抗原蛋白,仍然有必要构建适用于N1至N17的各种类型流感病毒的疫苗。而且必须定期重新设计以适应来年最可能引发流感的病毒。这些纳米颗粒的结构看起来就像是在一个小球上伸出来八个钉刺。
VIA:Nature.com
外部是8条HA蛋白,赛诺菲的专家Gary Nabel评论称“这带着我们踏上了开发通用疫苗的道路”。
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