发布时间:2015-08-26 13:48 原文链接: Science重大突破!终身流感疫苗研发出现新进展

  根据美国疾病控制和预防中心统计,在美国季节性流感平均每年会导致超过20万的人住院和36000人死亡。虽然每年注射流感疫苗会提供一些保护,但是超出疫苗防御范围之外的新亚型病毒的迅速蔓延常常会让普通民众短时间内素手无策。2009年的H1N1流感(甲流)的肆意传播,在全球范围内造成约151700到575400的人死亡。

  即便流感疫苗已经有70多年的历史,但是因为流感病毒一直在变异,所以市面上目前还没有持续有效的流感疫苗。但是,科学家们一直都在为这一伟大目标持续奋斗。

  需要更好的流感疫苗

  过去十年,美国斯克里普斯研究所、詹森制药公司以及其他研究机构都有研究发现,一些受到流感感染的患者体内会生产一种“强壮抗体”,能够在同一点同一时间中和多种亚型的流感病毒。但是遗憾的是,这种广泛中和性抗体(bnAbs)非常罕见。

  但是,这一具有诱惑性的抗体的存在,就已经大大引起了研究人员的注意,美国斯克里普斯研究所和詹森制药公司开始合作共同研发一种经过特别“设计”的通用型流感疫苗。

  研究人员瞄准一个可能的目标:流感病毒表面的一种蛋白——血凝素(HA)。对流感病毒的命名模式为“HnNm”,其中H就代表血凝素蛋白,n代表血凝素的形态,共有18种;N代表另一种蛋白:神经氨酸酶。

  血凝素具有免疫原性,作为病毒侵入宿主细胞的“开关”,能够引发免疫系统反应,合成抗体后中和流感病毒。HA茎部负责连接细胞和病毒,而且各亚型病毒的HA蛋白茎部结构相差甚微,一旦HA茎部发生基因突变,病毒就不能进入宿主细胞。所以,以HA茎部作为抗原产生的抗体有望中和多类型流感病毒。

  中和各亚型流感病毒

  为了实现这一预期,研发出中和HA的抗体,研究团体通过电子显微镜的成像技术和X射线晶体学对抗原结构进行分析,特别是 CR9114抗体匹配的抗原结构。研究人员首次参照HA晶体结构,人工合成抗原:剔除HA蛋白头部结构,通过改造稳定蛋白质的构象,且高仿中和位点。人工改造的HA茎部能够诱导抗体预期完美结合。

  这份研究是科学家在流感疫苗研发过程中的重大突破,预示着研发通用型流感疫苗的研发方向正确,相关研究成果于8月24日在线发表于《Science》。

  随后,科学家以啮齿动物和灵长类动物作为试验对象,检测了抗体对抗原的反应过程。他们发现,受到一种类型的抗原感染后,动物机体免疫系统会分泌抗体,这种抗体能够与很多亚型病毒的血凝素蛋白识别、结合,甚至是中和性H5N1病毒,最终中和病毒。这是关键性的证据。试验表明,由一种亚型病毒诱导产生的抗体,能够抵抗其他不同亚型的抗原。

  研究团队最终的目标是在疫苗中包含经过设计改造的HA茎部,能够诱导机体内合成有效抵抗流感病毒的抗体,激发它们抵抗各种亚型的流感病毒。TSRI综合结构和计算生物学部门主管、结构生物学教授Ian Wilson表示,下一步研究计划是验证抗原的临床效果。距离,研发通用型疫苗的最终目标,尚且还有很多工作需要进行。

相关文章

流行期提前、传染性强孩子有这些症状速就医

10月9日,国家卫生健康委举行新闻发布会。浙江省疾控中心研究员蒋健敏在会上介绍,国庆中秋假期结束,旅游返程后需重点关注三类传染病:呼吸道传染病、消化道传染病和虫媒传染病。当前气温变化大,不少人因免疫系......

研究阐明蚜虫高效传播作物病毒新机制

动物的循环系统和植物的维管系统,是保障它们物质养分高效运输和交换的重要通道,同时也是病毒系统性侵染的最为有效的路径。为应对这种威胁,动植物均演化出了功能上高度相似的阻塞性防御机制。当病毒侵染时,动物的......

新疗法实现细菌与病毒协同抗癌

美国哥伦比亚大学和洛克菲勒大学科学家利用细菌作为“特洛伊木马”,绕过人体免疫系统的监控,将病毒直接运送至肿瘤内部。随后,细菌与病毒协同作战,对癌细胞发起强力攻击。相关研究成果发表于最新一期《自然·生物......

研究发现病毒蛋白抑制水稻免疫途径新机制

水稻作为最重要的粮食作物,为超过半数的世界人口提供主食。然而,水稻黑条矮缩病毒(SRBSDV)等病毒严重危害水稻生长,威胁粮食生产安全,解析病毒—水稻互作的分子机制对水稻病毒病的防控具有重要意义。近日......

研究发现“细菌+病毒”可增强抗癌疗效

病毒在治疗各类癌症方面展现出巨大潜力,但免疫反应限制了其仅适用于体表附近肿瘤。如今,科学家证实,通过基因工程细菌包裹病毒可突破这一限制,显著延缓小鼠体内恶性肿瘤的生长速度,这意味着将细菌与病毒结合可进......

我国学者在纳米多特异性抗体研究中取得进展

图纳米多特异性抗体设计策略。(a)基于融合蛋白复合型“纳米适配子”构筑纳米多特异性抗体;(b)纳米多特异性抗体的抗肿瘤机制在国家自然科学基金项目(批准号:52130301、32430059、32071......

IGC2025第九届免疫基因及细胞治疗大会圆满落幕!

4月18日,随着最后一场论坛的结束,IGC2025第九届免疫基因及细胞治疗大会经过组委会数月的精心筹备,联同120+重磅讲演大咖的精彩分享,65+展商的现场展出,2000+业内精英观众的倾力支持,两日......

注册破7000人,看看哪些药企、Biotech、科研院所、投资机构会来BIONNOVA!

2025年4月9-10日,第6届BIONNOVA生物医药创新者论坛暨展览会诚邀新老朋友再次相约上海张江科学会堂,同筑新程!截至目前,7483位来自800多家企业和组织的生物医药全产业链领导与专家已确认......

科研人员开发病毒分类新工具,大幅提升病毒注释率

记者11日从中国海洋大学获悉,该校海洋生命学院汪岷教授团队基于序列比对和图论方法,开发了病毒分类新工具ViralTaxonomicAssignmentPipeline(VITAP)。该成果近日在国际知......

新成果揭露植物病毒“作恶过程”

“惊蛰”节气过后,植物苏醒,展现出勃勃生机,但那些看不见摸不着的病毒也开始“兴风作浪”。当植物得了病毒病,生长受阻,病毒是如何在植物体内“作恶”的?这一机制一直未被揭露。3月5日,山东农业大学园艺学院......