许多成分已被用作疫苗载体,以成功递送疫苗并增强其免疫反应。这些成分包括肽、脂质体、脂质纳米颗粒和聚合物等。最近,Lam等人描述了使用人工细胞膜(ACM)聚合物囊泡技术作为COVID-19刺突蛋白疫苗的递送载体,该技术能够有效进入抗原呈递细胞,从而引发更强效、更持久的免疫反应。
自古以来,人类就一直在与感染作斗争。目前已有多种预防和治疗方法用于应对感染,其中疫苗接种尤为重要,因为它能提供针对疾病的持久免疫力。然而,自1796年爱德华·詹纳研制出第一支疫苗以来,疫苗的递送和诱导产生强效免疫反应一直是人们面临的挑战。为了克服这些挑战,人们开发了多种方法,例如使用肽、脂质体、脂质纳米颗粒、聚合物等,并致力于寻找安全有效的疫苗递送新方法,以期获得更强的免疫反应。
聚合物囊泡是一种由合理设计的聚合物自组装而成的纳米颗粒技术,已成功应用于癌症免疫疗法的药物递送(1)。该研究将cGAMP(一种干扰素基因刺激因子(STING)的激动剂)以聚合物囊泡的形式递送,结果发现cGAMP的疗效显著提高,从而诱导了有效的免疫反应,抑制了肿瘤生长并建立了足够的免疫记忆以应对肿瘤的再次攻击。David Dowling团队(2)对聚合物囊泡的应用进行了综述,并将其描述为“疫苗学的第六次革命” 。该综述描述了使用以OVA为抗原、CpG为佐剂的自组装PEG- b -PPS聚合物囊泡来诱导和增强脾脏和淋巴结中的CD4+ T细胞反应(3)。闪速纳米沉淀法已被用作一种可扩展的技术,用于聚合物的自组装,从而形成聚合物囊泡,然后可将其用作递送载体(4)。
Lam等人利用自组装聚合物囊泡,高效地将SARS-CoV-2刺突蛋白递送至小鼠的抗原呈递细胞中。这些ACM聚合物囊泡由两亲性嵌段共聚物组成,可诱导产生持续40天的强效中和抗体滴度(5)。
因此,聚合物囊泡技术代表了一种未来高效递送疫苗的有前景的工具。
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参考文献:
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- Stano A、Scott EA、Dane KY、Swartz MA、Hubbell JA。 使用聚合物囊泡与实心纳米粒子对蛋白质抗原的可调 T 细胞免疫。 生物材料。 2013 年 34 月;17(4339):46-XNUMX。 道: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2013.02.024 Epub 2013 年 9 月 23478034 日。PMID:XNUMX。
- Sean Allen、Omar Osorio、Yu-Gang Liu、Evan Scott,通过多重冲击快速纳米沉淀轻松组装和加载治疗诊断聚合物囊泡,Journal of Controlled Release,262 年第 2017 卷,第 91-103 页,DOI; https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2017.07.026
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