VLP: prevenzione pionieristica nelle malattie infettive e nel cancro
Le particelle virus-simili (VLP) costituiscono un ponte tra nanotecnologia, immunologia e biologia sintetica e sono fondamentali per prevenire e curare malattie infettive e cancro.
Con anni di esperienza in CDMO, Yaohai Bio-Pharma eccelle nello sviluppo di vaccini proteici ricombinanti e nella produzione GMP, inclusi i vaccini VLP. Spiega anche la struttura dei VLP, la risposta immunitaria e la protezione dal cancro.
Struttura VLP ottimale:
Gli antigeni ad alto contenuto di polimeri possono indurre risposte immunitarie più forti, con una spaziatura dell'antigene di 28 nm che produce il miglior effetto di attivazione nelle cellule B.
Accoppiamento dell'antigene con VLP:
L'assemblaggio modulare evita il misfolding dell'antigene, mentre il sistema SpyTag/SpyCatcher e le sue versioni aggiornate consentono un accoppiamento efficiente. I sistemi SnoopLigase e DogTag/DogCatcher forniscono anche metodi di accoppiamento irreversibili. L'accoppiamento dei polisaccaridi con SpyCatcher migliora significativamente le risposte anticorpali.
Nuove strutture di VLP:
Gli approcci di biologia sintetica creano nuove strutture VLP, come i 240-meri icosaedrici, che si assemblano con antigeni di HIV, influenza, ecc., migliorando la stabilità dell'antigene.
Ruolo adiuvante delle VLP:
Le caratteristiche intrinseche delle VLP e la loro presentazione di multimeri influenzano le risposte immunitarie. Il confezionamento con RNA batterico può suscitare effetti protettivi massimi. Come adiuvanti, le VLP accoppiate a farmaci fotoattivabili possono indurre risposte antitumorali.
Interazione tra VLP e risposte immunitarie:
La corona proteica sui virus influenza l'infettività, mentre la glicosilazione VLP aumenta l'immunogenicità, promuovendo robuste risposte immunitarie.
Le nanoparticelle a mosaico facilitano la produzione di anticorpi che si legano a più ceppi patogeni. I mosaici di nanoparticelle mostrano potenziale contro le varianti di SARS-CoV-2 e i virus emergenti. Le strategie di nanopatterning concentrano le risposte anticorpali, affrontando efficacemente obiettivi vaccinali difficili come il virus Zika.
Conclusione:
I progressi tecnologici hanno reso di routine la disposizione di antigeni complessi su VLP, consentendone l'espansione per lo sviluppo clinico per indurre risposte anticorpali protettive. Le sperimentazioni mirate a virus come SARS-CoV-2 riveleranno l'impatto delle caratteristiche VLP sull'immunità umana, offrendo nuove speranze per il trattamento di malattie infettive ostinate e cancro.
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