Съедобная вакцина против водорослей - Edible algae vaccine
Вакцинация на основе съедобных водорослей это вакцинация стратегия в рамках предварительных исследований, чтобы объединить генно-инженерные субъединичная вакцина и иммунологический адъювант в Chlamydomonas reinhardtii микроводоросли. Микроводоросли могут быть лиофилизированный и вводится перорально.[1] Пока спирулина считается безопасным для употребления,[2] съедобные водорослевые вакцины остаются фундаментальные исследования с неподтвержденной безопасностью и эффективностью по состоянию на 2018 год.[3]
В 2003 году было сообщено о первом задокументированном вакцинном антигене на основе водорослей, состоящем из ящур антиген комплекс с холера субъединица B токсина, которая доставляла антиген к пищеварению слизистая оболочка поверхности у мышей. Вакцина была выращена в C. reinhardtii водоросли и обеспечивали пероральную вакцинацию мышей, но этому препятствовали низкие уровни экспрессии антигена вакцины.[4]
Белки экспрессируются внутри хлоропласт водорослей (наиболее распространенное место генной инженерии и производства белка) не подвергаются гликозилирование, форма посттрансляционная модификация. Гликозилирование белков, которые не подвергаются естественной модификации, как малярия вакцина-кандидат pfs25 может встречаться в обычных системах экспрессии, таких как дрожжи.[5]
Примечания
Рекомендации
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (2002) Уведомление GRAS по микроводорослям спирулины
- Specht, Elizabeth A .; Мэйфилд, Стивен П. (2014). «Пероральные рекомбинантные вакцины на основе водорослей». Границы микробиологии. 5: 60. Дои:10.3389 / fmicb.2014.00060. ЧВК 3925837. PMID 24596570.
- Расала, Бет А .; Муто, Мачико; Ли, Филип А .; Ягер, Михал; Cardoso, Rosa M.F .; Behnke, Craig A .; Кирк, Питер; Hokanson, Craig A .; Креа, Роберто; Мендес, Майкл; Мэйфилд, Стивен П. (2010). «Производство терапевтических белков в водорослях, анализ экспрессии семи белков человека в хлоропласте Chlamydomonas reinhardtii". Журнал биотехнологии растений. 8 (6): 719–733. Дои:10.1111 / j.1467-7652.2010.00503.x. ЧВК 2918638. PMID 20230484.
- Shimp, Ричард Л .; Роу, Кристофер; Райтер, Каринэ; Чен, Бет; Нгуен, Ву; Эбиг, Джоан; Rausch, Kelly M .; Кумар, Кришан; Ву, Иминь; Джин, Альберт Дж .; Джонс, Дэвид С .; Нарум, Дэвид Л. (2013). «Разработка вакцины, блокирующей передачу малярии Pfs25-EPA, в виде химически конъюгированных наночастиц». Вакцина. 31 (28): 2954–2962. Дои:10.1016 / j.vaccine.2013.04.034. ЧВК 3683851. PMID 23623858.
- Грегори, Джеймс А .; Ли, Фэнву; Tomosada, Lauren M .; Cox, Chesa J .; Тополь, Аарон Б .; Винец, Джозеф М .; Мэйфилд, Стивен; Хвиид, Ларс (2012). «Pfs25, продуцируемый водорослями, выявляет антитела, которые ингибируют передачу малярии». PLOS ONE. 7 (5): e37179. Bibcode:2012PLoSO ... 737179G. Дои:10.1371 / journal.pone.0037179. ЧВК 3353897. PMID 22615931.