在馬薩諸塞州劍橋的研究中心,工程師團隊開發了一種通用疫苗,幫助應對弓形蟲病,豬流感和埃博拉病毒。新藥和現有藥物之間的主要區別是使用能夠編碼致病蛋白(病毒或細菌)的RNA。科學家們能夠將RNA整合到分子中,並且在將這樣的分子進入細胞並合成蛋白質後,身體開始產生針對病毒的抗體,即 觀察到免疫應答。他們的工作專家的結果發表在一本著名的科學出版物上。
據丹尼爾·安德森,新的研究項目的主要作者,這種方法可以產生在短短7-10天的疫苗,這將使及時與驚喜的爆發有效地處理,此外,也可以快速改變成分的疫苗的更大的成效。
今天使用的疫苗組成包括滅活的微生物,此類藥物的生產需要相當長的時間,此外,疫苗接種後的並發症也不排除。在許多疫苗中,不是使用滅活的微生物,而是使用產生病毒或細菌的蛋白質,然而這種疫苗的效果較差,專家們被迫用特殊物質 - 佐劑強化藥物的作用。
與傳統疫苗相比,新的RNA疫苗可以引起更強的免疫應答,因為細胞會產生大量編碼它們的蛋白質拷貝。
值得注意的是,使用核糖核酸進行疫苗生產的想法已經存在了大約三十年,但是專家們還沒有能夠找到將RNA分子安全地輸送到身體的方法。最近,在納米粒子的幫助下,馬薩諸塞州的專家成功地做到了這一點 - 帶正電荷的納米粒子(來自特殊聚合物)與負RNA結合。然後科學家們獲得了直徑約為0.15微米的球體(病毒的大小)。實驗表明,基於RNA的藥物能夠使用與病毒或細菌相同的蛋白質滲入細胞。
粒子穿透細胞後,蛋白質的合成開始,導致身體的免疫反應。正如大量的試驗所顯示的,RNA疫苗不僅可以引起細胞,還可以引起體液免疫。
科學家在囓齒類動物身上測試了這種新藥,發現接受疫苗的人體後來對豬流感,埃博拉病毒,弓形體病等病原體沒有反應。
據開發人員介紹,與DNA疫苗相比,新疫苗更安全,因為RNA不能整合到基因中並導致不同的突變。一組研究人員很快將獲得他們的發明專利,這種藥很可能會批量生產。
此外,專家們指出,他們將找到針對寨卡病毒和萊姆病的疫苗。