Наночастицы для вакцинации: Новости химии @ChemPort.Ru
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Новости химической науки > Наночастицы для вакцинации


06.12.2013
эту статью еще не оценивали Подписаться на RSS

Американские исследователи разработали новый способ вакцинации против бактериальных токсинов, основанный на их инкапсуляции в гибридные наночастицы. Такой подход не требует физической или химической модификации токсина для того, чтобы сделать токсин безопасным прежде, чем вводить его пациенту.

В результате новая система вакцинирования приобретает важное преимущество перед существующими, поскольку измененение естественных свойств токсина может изменить ключевые структурные характеристики, которые иммунная система использует для распознавания токсина при его повторных атаках.

Исследовательская группа под руководством Лянфан Чжан (Liangfang Zhang) из Университета Калифорнии в Сан-Диего создала новую вакцину, использовав следующую технику получения наночастиц – покрытием мембраны красных кровяных телец пленкой из полигликолевой кислоты.

Затем исследователи подвергали частицы действию синтетического токсина α-гемолизина (α-haemolysin), аналогичным по строению токсину, вырабатываемому золотистым стафилококком Staphylococcus aureus. Белки токсина оказываются инкапсулированными в нанооболочку. Эксперименты на мышах показали, что сложное соединение токсин-наночастица не наносит вред организму, но вызывает отклик вызывает иммунную реакцию и защищает мышей от последующего воздействия токсина.



Гибридная наночастица надежно удерживает токсин, вместе с тем позволяя организму защищать себя от последующих инфекций. (Рисунок из Nat. Nanotechnol., 2013, DOI: 10.1038/nnano.2013.254)

Чжан говорит, что токсин, инкапсулированный в оболочке наночастицы, по сути дела является «запертым» и уже не может взаимодействовать с мембранами живых клеток. Внутри организма мыши частицы захватываются специализированными иммунными клетками. По мере переработки гибридных наночастиц организмом клетки иммунной системы перерабатывают информацию о токсине и затем обнаруживают его обломки, позволяя иммунной системе запомнить этот контакт с токсином, чтобы в дальнейшем дать возможность иммунной системе побороться с инфекцией.

Чжан подчеркивает, что эксперименты продемонстрировали большую эффективность новой вакцины в сравнении с обычными вакцинами, в создании которых используется денатурированный токсин. Чжан предполагает, что схожие порообразующие токсины других бактерий также можно будет доставлять в организм с помощью наночастиц, покрытых мембраной.

Проведенное учеными исследование впечатлило экспертов в этой области, несмотря на то, они и отметили потенциально возможные недостатки. Джеймс Мун (James Moon) из Мичиганского университета в США говорит, что работа является многообещающим подходом для увеличения иммуногенности и эффективности бактериальных антитоксиновых вакцин, которая в то же время минимизирует потенциально опасные последствия, связанные с вирулентностью анатоксинов. Однако Мун добавляет, что еще не известно сможет ли эта вакцина с наночастицами вызывать безопасную иммунную реакцию на анатоксин без формирования аутоиммунной реакции к красным кровяным тельцам, особенно когда они входят в рецептуру с вспомогательными лекарственными веществами вакцины в дальнейших клинических испытаниях.

Энтони Грегори (Anthony Gregory) из Эксетерского университета в Великобритании говорит, что на его взгляд Управление США по пищевым продуктам и лекарственным веществам будет довольно неохотно выдавать разрешение на вакцину, содержащую неизмененный токсин для вакцинации человека. Тем не менее, Грегори считает, что представленная исследователями работа интересна. Но, по мнению Грегори, работа больше рассказывает о наночастицах как средстве доставки вакцины, нежели о фактической вакцине, которую исследователи тестировали.

Источник: Nat. Nanotechnol., 2013, DOI: 10.1038/nnano.2013.254

метки статьи: #органическая химия, #органический синтез

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Наночастицы для вакцинации"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация