Новые направления в разработке вакцин: обзор меняющейся парадигмы

Emerging Frontiers in Vaccine Development: A Review of Changing Paradigm
Ishan Ghosh, Mohit D. Gandhi
2022-01-01

мРНК-вакцинывакцины на основе нуклеиновых кислотсубъединичные вакциныразработка вакцинвакцины на основе вирусных векторов
Технологии, лежащие в основе разработки вакцин, существенно различаются в зависимости от конкретной вакцины и времени ее создания. С годами внедрение инноваций в вакцинологии значительно ускорилось благодаря достижениям молекулярной и клеточной биологии, а также открытиям в области биотехнологии. Первые вакцины разрабатывались методом проб и ошибок и иногда вызывали смертельные побочные эффекты. В этих вакцинах использовались живые, аттенуированные или полностью инактивированные патогены. Было установлено, что вакцины на основе целых патогенов требуют много времени для разработки и отличаются непредсказуемостью, поскольку, хотя они и вызывали иммунный ответ, его выраженность и характер могли различаться у разных людей; кроме того, всегда существовал риск реверсии патогенов к вирулентному состоянию, иногда приводившей к летальному исходу. Следующей крупной технологией разработки вакцин стала платформа субъединичных вакцин, в которой используются очищенные антигены, инактивированные различными методами. Эта технология широко представлена среди вакцин, применяемых в настоящее время, обеспечивая их эффективность и отсутствие смертельных побочных эффектов. Технология вакцин на основе вирусных векторов существует уже несколько десятилетий и в значительной степени использует достижения молекулярной генетики. В ней применяются промежуточные векторы для доставки генетических инструкций, запускающих иммунный ответ в организме реципиента. Вакцины на основе нуклеиновых кислот являются новейшей технологией и привлекли значительное внимание в ходе иммунизации против SARS-CoV-2. Эта технология преимущественно предусматривает доставку генетической информации в форме матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) для синтеза патоген-специфичных белков, которые, в свою очередь, вызывают иммунный ответ у реципиентов.
1
Ранние вакцины на основе целых патогенов использовали живые, ослабленные или инактивированные возбудители, но были длительными в разработке, непредсказуемыми и несли риск различий иммунного ответа и возврата вирулентности.
2
Нуклеиновые вакцины, особенно мРНК-вакцины, доставляют генетическую информацию для синтеза патоген-специфических белков и вызвали значительный интерес во время иммунизации против SARS-CoV-2.
3
Субъединичные вакцины используют очищенные и инактивированные антигены и получили широкое распространение благодаря эффективности и отсутствию фатальных побочных эффектов, характерных для некоторых подходов с целыми патогенами.
4
Разработка вакцин ускорилась благодаря достижениям в молекулярной и клеточной биологии, а также биотехнологии.
5
Вакцины на основе вирусных векторов используют молекулярную генетику и промежуточные векторы для доставки генетических инструкций, стимулирующих иммунный ответ.

технологии разработки вакцин, включая цельнопатогенные, субъединичные, векторные и нуклеиновые вакцины

эволюция, механизмы, а также характеристики безопасности и эффективности вакцинных платформ для индукции патоген-специфических иммунных ответов

Publication Details
Publication Date
2022-01-01
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
3
Access Type
Author Information
Authors
Ishan Ghosh
Mohit D. Gandhi
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%