斯坦福研发最新疫苗,能覆盖所有毒株,抗体反应比现有mRNA疫苗强100倍

斯坦福研发最新疫苗,能覆盖所有毒株,抗体反应比现有mRNA疫苗强100倍Biohub和斯坦福的科学家研究出一种基于铁蛋白的新冠纳米颗粒疫苗——Delta-C70-Ferritin-HexaPro(DCFHP)。DCFHP-alum可以涵盖所有已知新冠变种,并且所能引起的抗体反应比现有mRNA疫苗强100倍。在37˚C下储存14天后依然是稳定的。在初次免疫一年后的强化免疫中也能引起强烈的抗原反应。DCFHP-alum可以在非人灵长类动物中产生强效、持久、广谱的中和抗体。如果能证实它在人体内也能产生同样强效的抗体,或许新冠病毒将和天花一样成为历史。这项研究背后的金主是扎克伯格。

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新冠终结者来了?斯坦福研发新疫苗:比mRNA强百倍 覆盖所有毒株

新冠终结者来了?斯坦福研发新疫苗:比mRNA强百倍覆盖所有毒株而且更重要的是,它可以涵盖所有已知的变种。如果能证实它在人体内也能产生同样强效的抗体,或许,新冠病毒将和天花一样,在人类社会中成为历史。顺便一提,这项研究背后的金主爸爸,就是小扎。终结新冠的疫苗,要来了?自从新冠疫情爆发以来,科学家们已经在疫苗的研究上取得了长足的进展。数据显示,在新冠爆发的第一年里,大规模的疫苗接种避免了超过1400万人的死亡。但是,现在全世界仍然对疫苗有着迫切的需求,据世界卫生组织估计,全球有将近10亿人仍未接种SARS-CoV-2疫苗。另外,疫苗的成本普遍偏高,低温存储和运输都增加了它的成本,让很多人无法承受。而且,疫苗通过诱导或感染所提供的免疫力,会随着时间的推移而减弱;同时,新冠病毒属于mRNA单链病毒,非常容易发生变异,从而逃过疫苗的保护作用。因此,我们非常需要一种能为所有SARS-CoV-2变种(VOCs)提供更持久免疫力的疫苗,来为全世界的人口(包括儿童和婴儿)来提供保护。现在,这个美好的愿望很有可能成为现实了。来自Biohub和斯坦福的研究人员发现了一种基于铁蛋白的蛋白质纳米粒子疫苗——Delta-C70-Ferritin-HexaPro(DCFHP)。他们发现,当与氢氧化铝作为唯一的佐剂(DCFHP-alum)配制时,新疫苗可在非人灵长类动物(nonhumanprimates,NHPs)中,引发针对已知变种(包括OmicronBA.4/5、BQ.1等)以及SARS-CoV-1的中和抗体,而且效果持久。而在初次免疫一年后的强化免疫中,DCFHP-alum也能引起强烈的抗原反应。此外,比起很多新冠疫苗,这种疫苗的保存条件并不苛刻。测试结果显示,DCFHP-alum的效力可以在超过标准室温的温度下,保持至少14天。研究者认为,DCFHP-alum不仅可以在之后用作一年一次的加强针,并且对于儿童(包括婴儿)来说也十分安全。为什么是蛋白质纳米颗粒疫苗?与亚单位疫苗相比,蛋白质纳米颗粒疫苗更容易被抗原呈递的树突状细胞所吸收,而且纳米颗粒促进了抗原的多价呈递,促进了受体的聚集和随后的B细胞激活。目前,这种基于铁蛋白的纳米粒子疫苗,已经显示出对SARS-CoV-2和其他病毒糖蛋白的强大体液免疫反应,并且在临床试验中也具有较高的安全性。在此之前,这组研究人员曾尝试过一种基于蛋白质的纳米颗粒疫苗——S∆C-Fer。S∆C-Fer含有一个突变的弗林蛋白酶切割位点,和2-脯氨酸(2P)的预融合稳定替代物(在FDA批准的SARS-CoV-2mRNA疫苗中也有这种替代物)。尤其重要的是,S∆C-Fer还删除了刺突蛋白胞外域(spikeectodomain)C端的70个氨基酸残基。刺突(S)是一种在SARS-CoV-2表面表达的结构糖蛋白,是病毒宿主和组织嗜性的关键决定因素。SARS-CoV-2S在ACE2受体结合后介导病毒进入靶细胞,因此是潜在的治疗药物靶点删除的这些残基,包含着免疫显性的、线性(非构象)的表位。在康复期的新冠血浆中,这些表位时常被抗体作为靶点。相对于其他疫苗,如果从铁蛋白纳米颗粒上去除了这些免疫显性的线性表位,和修改后的刺突蛋白的多价呈现,就会大大改善诱发的抗体对小鼠的中和效力。将S∆C-Fer升级为DCFHP在本次实验中,研究人员采用的是S∆C-Fer的升级版本,——Delta-C70-Ferritin-HexaPro,或者可以称为DCFHP。他们用上述的四个脯氨酸替代物来补充了2P稳定替代物,创造出了一个六个脯氨酸替代物(HexaPro)的版本。DCFHP示意图,包括将S∆C-Fer转化为DCFHP所做的修改上述工作表明,相对于2P的版本,HexaProSARS-CoV-2刺突蛋白具有更高的稳定性和更好的表达。另外,在温度变化的情况下,DCFHP的稳定性也比S∆C-FER更强。实验结果表明,DCFHP-alum在小鼠体内引起了针对SARS-CoV-2变种的强大而持久的免疫反应。此外,通过对小鼠的免疫情况,研究人员发现,DCFHP-alum在4℃至37℃的温度范围内,至少可以保持14天的稳定性。因此可以推测:DCFHP-alum疫苗无需冷藏。DCFHP的三维重建冷冻电镜密度图随后,研究人员又在恒河猴体内进行了实验。在用DCFHP-alum对恒河猴进行了两剂量的肌肉注射免疫后,可以产生持久、强大的中和抗体,包括OmicronBA.4/537和BQ.1,同时还产生了平衡的Th1和Th2免疫反应。最令人吃惊的是,对于不同的SARS-CoV-1假病毒变种,这些非人灵长类动物(NHP)的抗体也都显示出强大而持久的中和活性。在大约1年后,研究人员用第三剂DCFHP-alum给恒河猴打了加强针,也在它们体内产生了强大的、广谱的中和抗体反应。也就是说,DCFHP-alum不仅可以作用于新冠病毒的各类变种,并且可以在全世界范围内推广新冠疫苗的接种。这种方案非常经济有效,以后每年打一次加强针即可。实验结果令人惊喜为了研究DCFHP-alum疫苗的稳定性,研究人员将样品在4˚C、27˚C或37˚C储存不同的时间,并在单剂量小鼠免疫研究中评估了这些储存样品的免疫原性。值得注意的是,在假病毒中和试验中,DCFHP-alum疫苗在所有温度和储存期都保持了类似的免疫原性。因此研究人员的结论是,DCFHP-alum在37˚C下储存两周后依然是稳定的。研究人员选取了年龄在3至9岁之间的10只雄性恒河猴,并把它们分成了两组(A、B)。首先在第0天同时对两组恒河猴进行初次免疫,然后在第21天(A组)或第92天(B组)接种加强针(图3A)。根据加强免疫14天的评估,更晚接种加强针的恒河猴可以产生更好的中和抗体(图3C和D);平均而言,B组对不同变种的中和反应相对于A组增加了约4倍。在进一步研究中发现,所有的非人灵长类动物对原始毒株的中和抗体反应都持续了至少250天(图4A和C)。同样,B组的大多数动物对BA.4/5和序列不同的SARS-CoV-1保持了可检测的中和效力,持续时间约为一年(图4D),其滴度通常高于A组(图4B)。为了明确DCFHP-alum是否可以作为每年接种的疫苗,研究人员在第381天给所有恒河猴再次注射了加强针。结果显示,A组和B组的恒河猴都表现出强烈的免疫反应。对原始毒株、BA.4/5、SARS-CoV-1和BQ.1的平均NT50值分别约为10^4、10^3.5、10^3和10^3(图5A-H)。总结一下研究人员表示,DCFHP-alum疫苗虽然是基于最早的原始毒株序列,但却能在非人灵长类动物中,引发对SARS-CoV-2变种和SARS-CoV-1强大且广谱的中和抗体反应(包括针对BA.4/5、BQ.1和SARS-CoV-1),并且持续时间可以超过250天。由于DCFHP-alum对非人灵长类动物进行初次免疫,可以对新冠变种提供非常广泛的保护,因此DCFHP-alum可以作为一种重要的初防疫苗用于未接种或未受感染的人群。同时,作为常规儿童免疫计划的一部分,铝盐佐剂出色的安全性在过去几十年中已经得到证实,并且也是婴儿疫苗常用的成分。因此,DCFHP-alum或许也是帮助婴儿中建立起针对SARS-CoV-2的免疫印记的一种理想方式。此外,基于CHO的细胞系可以实现新疫苗的低成本、大规模生产,并且还可以在超过标准室温的温度下稳定保存两周以上。综上所述,研究人员认为,DCFHP-alum是开发新疫苗的优秀候选。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336751.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336751.htm

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研究:孕妇接种mRNA疫苗 婴儿出世六个月后多产生抗体

研究:孕妇接种mRNA疫苗婴儿出世六个月后多产生抗体(早报讯)近期研究显示,孕妇接种信使核糖核酸(mRNA)冠病疫苗后生下的婴儿,有许多在出世六个月后产生抗体。路透社报道,一项小型研究表明,这些婴儿在六个月大时出现抗体的可能性,比母亲怀孕期间没有接种疫苗的婴儿大的多。周一(2月7日)发表在《美国医学会杂志》的报告说,研究人员的研究对象为母亲在妊娠期第20至32周接种了两剂mRNA疫苗的28个婴儿,这段妊娠期是母体通过胎盘把抗体传递给胎儿的高峰期。研究人员把母亲在同一段妊娠期间感染了冠病的另外12个婴儿也列为研究对象。两组婴儿都是六个月大。他们在57%母亲完成接种的婴儿体内发现免疫球蛋白G(IgG),这是一种最常见的抗体。而在母亲没有接种疫苗的婴儿中,只有8%存在这一抗体。目前尚不清楚需要多高水平的母体抗体才能预防婴儿感染冠病,而抗体并不是人体唯一的防御机制。波士顿马萨诸塞州总医院的埃德洛博士说:“许多家长和儿科医生都想知道母体抗体可以在婴儿体内留存多久。现在我们终于可以提供一些解答。”她说:“我们希望我们的发现可以鼓励更多孕妇接种冠病疫苗。”采用信使核糖核酸(mRNA)新技术研发的冠病疫苗包括辉瑞-BioNTech疫苗和莫德纳疫苗。发布:2022年2月8日11:38AM

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联合研究揭示灭活与mRNA新冠疫苗免疫反应的关键差异

联合研究揭示灭活与mRNA新冠疫苗免疫反应的关键差异该研究的高级合著者AnthonyTanotoTan博士说:"灭活SARS-CoV-2疫苗在亚洲被广泛使用,但由于其诱导的抗体反应比其他类型的疫苗低,所以通常被认为是效果不佳的。这意味着它们在预防感染方面可能没有那么好,但几项研究表明,它们同样能够阻止严重的COVID-19的发展。"Tan是杜克大学新发传染病项目的高级研究员。在美国,有四种COVID-19疫苗被FDA批准或授权,分别是辉瑞-生物技术、Moderna、Novavax和强生(J&J/Janssen)。辉瑞-生物技术公司和Moderna生产的是信使RNA(mRNA)疫苗,Novavax是一种蛋白质亚单位疫苗,J&J/Janssen是一种载体疫苗。在研究中,科学家团队比较了接受SARS-CoV-2灭活疫苗和穗状mRNA疫苗的人的血样中的T细胞免疫反应。mRNA疫苗只能诱导针对SARS-CoV-2的尖峰蛋白的T细胞,而尖峰蛋白在Omicron变体中含有许多突变,但灭活疫苗不仅刺激了针对病毒尖峰蛋白的广泛T细胞反应,而且还刺激了Omicron中突变少得多的膜和核蛋白。"这种膜、核蛋白和尖峰特异性T细胞反应的组合在数量上与mRNA疫苗诱导的唯一尖峰T细胞反应相当。"该研究的第一作者、杜克大学综合生物学和医学博士方向的二年级学生JoeyLimMingEr女士说:"它还能有效地容忍SARS-CoV-2-Omicron系列的突变。"然而,与mRNA疫苗不同的是,灭活病毒疫苗似乎并没有触发以杀死病毒感染细胞的能力而闻名的细胞毒性CD8T细胞。它们主要刺激了一种叫做CD4T辅助细胞的T细胞。当这些T细胞识别病毒抗原时,它们会释放化学物质,称为细胞因子,帮助激活其他类型的免疫细胞,因此它们被称为T细胞。该研究的高级作者、杜克大学EID项目的安东尼奥·贝托莱蒂教授说。"Omicron变体可以有效地躲避抗体中和,使对疫苗接种效果的评估从预防感染转向改善疾病。与抗体相比,T细胞可能在其中发挥更重要的作用,因为它们有能力针对病毒感染的细胞。""由于SARS-CoV-2灭活疫苗可以产生针对其他病毒蛋白的T细胞反应,与目前其他疫苗的尖峰靶向策略相比,这种更加异质的反应可能是有益的。然而,需要更大规模的研究来澄清这些T细胞反应在SARS-CoV-2发病机制中的影响,以便更好地设计疫苗,控制Omicron或未来变种感染后的重症COVID-19"。为了更深入地挖掘不同T细胞反应的影响,科学家们呼吁招募更多的参与者进行进一步的研究,以比较灭活病毒疫苗诱导的多蛋白CD4T细胞反应与mRNA疫苗诱导的单穗蛋白协调CD4和CD8T细胞反应改善COVID-19疾病严重程度的能力。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333297.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333297.htm

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