hirdetés

 

Újabb lépés egy széles spektrumú vakcina kifejlesztése felé

Biztonságosnak és hatásosnak bizonyul a mesterséges intelligenciával tervezett univerzális koronavírus-vakcina. A tű nélküli technológiával beadott oltóanyag nemcsak a Covid-19 és a SARS ellen vált ki immunválaszt, hanem a denevérekben keringő, még át nem terjedt rokon vírusok ellen is védelmet nyújthat.

A Cambridge University és a DIOSynVax (DVX) kutatócsoportja által kifejlesztett, univerzális Sarbeco-koronavírus elleni vakcina első humán klinikai vizsgálata igazolta, hogy az oltóanyag biztonságos, és nem okoz jelentős mellékhatásokat. A 39 egészséges önkéntes bevonásával végzett vizsgálat célja egy olyan vakcina tesztelése volt, amely több, természetben előforduló Sarbeco-koronavírus – köztük a Covid-19-et okozó SARS-CoV-2 – ellen is képes védelmet nyújtani.

A vakcina nemcsak a SARS-CoV-2 és a SARS ellen váltott ki immunválaszt, hanem olyan, denevérekben keringő rokon vírusok ellen is, amelyek potenciálisan képesek lehetnek állatról emberre terjedni, és újabb járványokat elindítani. A kutatás jelentősége abban rejlik, hogy ez az első alkalom, amikor egy teljes egészében számítógépes szimulációk alapján tervezett antigént tartalmazó vakcinát embereken is teszteltek. A technológia egy mesterséges intelligencia által megtervezett „szuperantigént” alkalmaz, amely tartós és széles spektrumú védelmet biztosíthat olyan víruscsoportok ellen, mint az Ebola-vírusok vagy a Sarbeco-koronavírusok, még akkor is, ha ezek folyamatosan mutálódnak.

A jelenlegi oltóanyagokkal szemben, amelyek egy-egy már ismert vírusvariáns antigénjeire épülnek, az új megközelítés célja, hogy megelőzze a folyamatos újratervezés szükségességét. A hagyományos vakcinák ugyanis gyakran már csak korlátozott védelmet nyújtanak, mire elkészülnek és eljutnak a lakossághoz, mivel a vírusok időközben újabb mutációkat halmoznak fel. A DVX kutatói ezért a világ különböző pontjain működő járványügyi megfigyelőprogramok által gyűjtött összes Sarbeco-koronavírus genetikai adatát felhasználták, majd gépi tanulási módszerekkel olyan szuperantigént terveztek, amely a teljes víruscsoportra jellemző közös antigénstruktúrákat tartalmazza – beleértve azokat a vírusokat is, amelyek emberekben még meg sem jelentek.

A klinikai vizsgálatban 18 és 50 év közötti önkéntesek kapták meg az oltást a NIHR dél-angliai és cambridge-i kutatóközpontjaiban. A szuperantigént ebben a vizsgálatban DNS-alapú vakcinaként, tű nélküli mikrofluid sugár segítségével juttatták be, ami különösen előnyös lehet azok számára, akik tartanak a hagyományos injekcióktól. Ez a módszer a jövőben gyorsabb és egyszerűbb tömeges oltást is lehetővé tehet olyan környezetekben, ahol a tűvel végzett beadás nehezebben kivitelezhető.

A humán vizsgálatot megelőző állatkísérletek már korábban igazolták, hogy a vakcina erőteljes immunválaszt vált ki többféle koronavírus ellen. A mostani eredmények alapján a fejlesztés következő lépése egy nagyobb, II. fázisú klinikai vizsgálat lesz, amely szélesebb és változatosabb populációban értékeli majd az immunválasz erősségét és tartósságát.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a folyamatosan változó vírusok – például az influenza, a koronavírusok vagy az Ebola-csoport – miatt a jelenlegi, „reaktív” vakcinagyártási rendszer gyakran nem tud lépést tartani a kórokozók evolúciójával. Az új, univerzális vakcinák azonban egyszerre több variáns ellen nyújthatnak védelmet, sőt olyan rokon vírusok ellen is, amelyek még nem terjedtek át állatról emberre. Ha ezek a technológiák már egy járvány kitörése előtt rendelkezésre állnak, az jelentősen csökkentheti a halálozást, megelőzheti a lezárásokat, és mérsékelheti a gazdasági károkat.

A kutatás sikerét az NIHR cambridge-i és southamptoni klinikai kutatóközpontja is támogatta, amely lehetővé tette, hogy az innovatív, mesterséges intelligencia által tervezett antigén gyorsan és biztonságosan jusson el a humán vizsgálatokig. A Sarbeco-koronavírusok – köztük a SARS-CoV-2 – továbbra is jelentős közegészségügyi fenyegetést jelentenek, és számos olyan vírus kering állatokban, amelyek bármikor képesek lehetnek átterjedni az emberre. A jövőbeli járványok pontos időpontja és forrása nem megjósolható, ezért egy jövőbeni védekezés sikerességének szempontjából a széles körű és tartós védelmet biztosító vakcinák fejlesztése kulcsfontosságú.

Írásunk az alábbi közlemények alapján készült:

AI-designed universal vaccine clears first human trial, targets future coronavirus threats with needle-free delivery

A phase I, needle free, dose escalation clinical trial of pEVAC-PS, a candidate pan-Sarbecovirus Vaccine

Irodalmi hivatkozás:

Alasdair PS Munro et al, A phase I, needle free, dose escalation clinical trial of pEVAC-PS, a candidate pan-Sarbecovirus Vaccine, Journal of Infection (2026). DOI: 10.1016/j.jinf.2026.106759

(forrás: MedicalOnline)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink