^
A
A
A

Byla vyvinuta univerzální RNA vakcína účinná proti jakémukoli kmeni viru.

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 02.07.2025
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

01 June 2024, 18:28

Výzkumníci z Kalifornské univerzity v Riverside představili novou vakcinační strategii založenou na RNA, která je účinná proti všem kmenům viru a je bezpečná i pro kojence a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Vědci se každý rok snaží předpovědět, které čtyři kmeny chřipky budou dominovat v nadcházející sezóně. A každý rok se lidé nechávají očkovat aktualizovanou vakcínou v naději, že vědci kmeny identifikovali správně.

Stejná situace se děje s vakcínami proti COVID-19, které jsou upravovány tak, aby bojovaly proti nejběžnějším kmenům viru cirkulujícím ve Spojených státech.

Tato nová strategie by mohla eliminovat potřebu vytvářet různé vakcíny, protože cílí na část genomu viru, která je společná pro všechny kmeny. Vakcína, její mechanismus účinku a prokázání její účinnosti u myší jsou popsány v článku publikovaném v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Na této vakcinační strategii chci zdůraznit její všestrannost,“ řekl Zhong Hai, virolog z UCR a autor článku. „Je použitelná proti mnoha virům, účinná proti všem variantám a bezpečná pro širokou škálu lidí. Toto by mohla být univerzální vakcína, kterou jsme hledali.“

Vakcíny obvykle obsahují buď mrtvou, nebo modifikovanou živou verzi viru. Imunitní systém rozpozná virový protein a spustí imunitní odpověď, která produkuje T buňky, jež virus napadají a brání jeho šíření. Produkuje také „paměťové“ B buňky, které trénují imunitní systém k obraně proti budoucím útokům.

Nová vakcína také používá živou, modifikovanou verzi viru, ale nespoléhá se na tradiční imunitní odpověď ani aktivní imunitní proteiny. Díky tomu je bezpečná pro kojence s nezralým imunitním systémem a osoby s oslabeným imunitním systémem. Místo toho se vakcína spoléhá na malé molekuly RNA, které virus potlačují.

„Hostitel – člověk, myš nebo jakýkoli jiný tvor – reaguje na virovou infekci produkcí malých interferujících RNA (siRNA). Tyto RNA virus potlačují,“ vysvětlil Shouei Ding, profesor mikrobiologie na UCR a hlavní autor článku.

Viry způsobují onemocnění, protože produkují proteiny, které blokují RNAi reakci hostitele. „Pokud vytvoříme mutantní virus, který nedokáže produkovat protein potlačující naši RNAi reakci, můžeme virus oslabit. Bude schopen se replikovat do určité míry, ale pak prohraje boj proti RNAi reakci hostitele,“ dodal Ding. „Tento oslabený virus by mohl být použit jako vakcína k posílení naší imunitní reakce RNAi.“

Pro otestování této strategie na myším viru Nodamura použili vědci mutantní myši bez T a B buněk. Jedna dávka vakcíny chránila myši před smrtelnou dávkou nemodifikovaného viru po dobu nejméně 90 dnů. Výzkum naznačuje, že devět dní života myši zhruba odpovídá jednomu lidskému roku.

Existuje jen málo vakcín vhodných pro kojence mladší šesti měsíců. Nicméně i novorozené myši produkují malé molekuly RNAi, což vysvětluje, proč je vakcína chránila. Kalifornská univerzita v Riverside již získala americký patent na tuto technologii RNAi vakcíny.

V roce 2013 tentýž výzkumný tým publikoval článek, který ukazuje, že chřipkové infekce také spouštějí produkci molekul RNAi. „Naším dalším krokem je tedy použít stejný koncept k vytvoření vakcíny proti chřipce, která by chránila děti. Pokud budeme úspěšní, nebudou už muset být závislé na protilátkách svých matek,“ řekl Ding.

Jejich vakcína proti chřipce bude pravděpodobně dodávána ve formě spreje, protože mnoho lidí nemá rádo jehly. „Respirační infekce se šíří nosem, takže sprej může být pohodlnějším způsobem podání,“ řekl High.

Vědci dále tvrdí, že je nepravděpodobné, že by virus mutoval, aby se této očkovací strategii vyhnul. „Viry mohou mutovat v oblastech, na které se tradiční vakcíny necílí. My však cílíme na celý jejich genom tisíci malých RNA. Tomu se nebudou moci vyhnout,“ řekl High.

Vědci se nakonec domnívají, že tuto strategii dokážou „kopírovat a vložit“ a vytvořit tak univerzální vakcínu proti libovolnému počtu virů.

„Existuje několik známých lidských patogenů: dengue, SARS, COVID. Všechny mají podobné virové funkce,“ řekl Ding. „Tato strategie by měla být použitelná i na tyto viry kvůli snadnému přenosu znalostí.“

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.