Грипп: Ахиллесова пята вируса гриппа

Грипп: Ахиллесова пята вируса гриппа
Грипп: Ахиллесова пята вируса гриппа

Ахиллесова пята вируса гриппа

Они постоянно меняют свой внешний вид и, таким образом, всегда ускользают от своих похитителей: вирусы гриппа не могут быть пойманы иммунной системой - или могут?

Image
Image

Каждый раз новое лицо, но всегда один и тот же враг: вирусы гриппа усовершенствовали искусство трансформации. Благодаря постоянной модификации своих поверхностных белков им снова и снова удается обмануть исследователей иммунной системы. Поэтому вакцины должны постоянно разрабатываться и никогда не обновляться.

В поисках способа добраться до умных специалистов по путанице исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне сделали важный шаг. Они разработали терапевтические антитела, способные устранить 10 из 16 известных штаммов гриппа А, наиболее распространенных возбудителей гриппа - беспрецедентное количество. К ним относятся возбудители страшного птичьего гриппа и испанского гриппа 1918 года.

Уэйн Мараско и его коллеги обязаны своим успехом новому производственному методу. В норме антитела атакуют внешнюю сторону поверхностного белка гемагглютинина. Но поскольку исследователи отделили его от мембраны, они смогли найти антитела, атакующие нижнюю часть белка.

Этот регион оказался точкой, где вирус очень уязвим, потому что там скрыты важные функции. Здесь белок обычно меняет свою форму после стыковки с клеткой, что позволяет вирусной мембране слиться с клеточной мембраной. Недавно разработанные антитела блокируют это изменение формы и, таким образом, предотвращают проникновение вируса.

Уловка, кажется, застает маленьких злодеев врасплох: они не могут мутировать этот регион достаточно быстро, чтобы убежать от злоумышленника. Любое изменение в этот момент, по-видимому, приводит к потере функции белка.

Есть также надежда на штаммы гриппа, которые не реагируют на недавно разработанные антитела: их белки гемагглютинина отличаются от белков теперь уязвимой группы, но очень похожи друг на друга, поэтому та же стратегия может сработать. для них. Таким образом, смесь двух антител может охватывать все известные штаммы гриппа А.

И новое универсальное оружие действенно: исследователи успешно проверили его эффективность на мышах, которым ввели смертельную дозу вирусов гриппа А. В отличие от обычных противовирусных препаратов, антитела сохраняли свою эффективность через три дня после заражения. Поскольку их производство сложно и дорого, их, скорее всего, будут использовать в качестве быстрой помощи при новых вспышках гриппа - в качестве промежуточной меры до тех пор, пока не будет адаптирована классическая вакцина.

Знание об «ахиллесовой пяте» вируса также может помочь в разработке новых вакцин в будущем с использованием аналогичного метода. Вместо того, чтобы вводить мертвые вирусы для обнаружения, как это было до сих пор, туда можно было вводить только поверхностный белок. Таким образом, нашу иммунную систему можно научить разоблачать вирусы, несмотря на их способность трансформироваться. Универсальная вакцина против гриппа, которую не нужно обновлять каждый год, теперь в пределах досягаемости.