VLP: prevención pionera en enfermedades infecciosas y cáncer
Las partículas similares a virus (VLP) unen la nanotecnología, la inmunología y la biología sintética, y son fundamentales para prevenir y tratar enfermedades infecciosas y el cáncer.
Con años de experiencia en CDMO, Yaohai Bio-Pharma se destaca en el desarrollo de vacunas de proteínas recombinantes y la producción de GMP, incluidas las vacunas VLP. También explica la estructura de las VLP, la respuesta inmunitaria y la protección contra el cáncer.
Estructura óptima de VLP:
Los antígenos con alto contenido de polímeros pueden inducir respuestas inmunes más fuertes, y un espaciado entre antígenos de 28 nm produce el mejor efecto de activación en las células B.
Acoplamiento de antígenos con VLP:
El ensamblaje modular evita el plegamiento incorrecto de los antígenos, mientras que el sistema SpyTag/SpyCatcher y sus versiones mejoradas permiten un acoplamiento eficiente. Los sistemas SnoopLigase y DogTag/DogCatcher también proporcionan métodos de acoplamiento irreversibles. El acoplamiento de polisacáridos con SpyCatcher mejora significativamente las respuestas de los anticuerpos.
Nuevas estructuras de VLP:
Los enfoques de biología sintética crean nuevas estructuras VLP, como los 240-meros icosaédricos, que se ensamblan con antígenos del VIH, la gripe, etc., mejorando la estabilidad del antígeno.
Función adyuvante de las VLP:
Las características intrínsecas de las VLP y su presentación en forma de multímeros influyen en las respuestas inmunitarias. El empaquetamiento con ARN bacteriano puede generar efectos protectores máximos. Como adyuvantes, las VLP acopladas a fármacos fotoactivables pueden inducir respuestas antitumorales.
Interacción entre las VLP y las respuestas inmunes:
La proteína corona de los virus afecta la infectividad, mientras que la glicosilación de VLP mejora la inmunogenicidad y promueve respuestas inmunes robustas.
Las nanopartículas en mosaico facilitan la producción de anticuerpos que se unen a más cepas de patógenos. Los mosaicos de nanopartículas muestran potencial contra variantes del SARS-CoV-2 y virus emergentes. Las estrategias de nanopatterning concentran las respuestas de los anticuerpos, abordando eficazmente objetivos de vacunas desafiantes como el virus del Zika.
Conclusión:
Los avances tecnológicos han hecho que sea habitual disponer antígenos complejos en VLP, lo que permite su expansión para el desarrollo clínico con el fin de inducir respuestas de anticuerpos protectores. Los ensayos dirigidos a virus como el SARS-CoV-2 revelarán el impacto de las características de las VLP en la inmunidad humana, lo que ofrece nuevas esperanzas para el tratamiento de enfermedades infecciosas persistentes y el cáncer.
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