ADVERTISEMENT

가장 치명적인 형태의 말라리아를 공격하기 위한 새로운 희망

일련의 연구에 따르면 기생충 Plasmodium falciparum으로 인한 치명적인 말라리아를 효과적으로 예방할 수 있는 인간 항체가 설명되어 있습니다

말라리아 전 세계적으로 가장 심각한 공중 보건 문제 중 하나입니다. 기생충이라고 불리는 미세한 단세포 유기체에 의해 발생하는 생명을 위협하는 질병입니다. 열대열. 말라리아는 "매우 효율적인" 감염된 여성의 물기를 통해 사람들에게 전염됩니다. 아노 펠 레스 모기. 매년 약 280억 XNUMX천만 명이 영향을 받습니다. 말라리아 100개 이상의 국가에서 전 세계적으로 850,00명이 사망했습니다. 말라리아는 주로 아프리카, 남미, 아시아의 열대 및 아열대 지역에서 발견되며, 가장 중요한 열대 기생충 질환 중 하나이며 결핵 다음으로 치명적인 전염병입니다. 아프리카 지역은 전 세계에서 불균형적으로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 말라리아 이 지역에서만 90% 이상의 사례와 사망이 발생하고 있습니다. 기생충을 옮기는 모기에 물린 기생충은 사람들을 감염시키고 고열, 오한, 독감과 유사한 증상, 빈혈과 같은 말라리아 증상을 유발합니다. 이러한 증상은 임산부와 때로는 이 질병으로 인해 평생 동안 부작용을 겪어야 하는 어린이에게 특히 위험합니다. 말라리아는 예방할 수 있으며 적시에 적절한 치료를 받아 치료하면 치료할 수 있습니다. 그렇지 않으면 치명적일 수 있습니다. 말라리아 연구에는 두 가지 측면이 있습니다. 하나는 모기를 통제하는 것이고, 다른 하나는 감염을 예방하고 통제하기 위한 약물과 백신을 만드는 것입니다. 말라리아 감염이 인간의 면역 반응에 어떻게 영향을 미치는지 이해하면 말라리아 예방 백신을 만드는 더 큰 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 말라리아.

100년 전만 해도 말라리아는 북미와 유럽을 포함한 전 세계에 풍토병이 있었지만 지금은 이 대륙에서 박멸되었습니다. 그러나 인도주의적 목적을 위해서는 말라리아 연구가 관련성을 유지하는 것이 중요합니다. 전 세계적으로 엄청난 수의 사람들이 말라리아에 영향을 받고 있으며 실제로 XNUMX억 명의 사람들이 말라리아 위험 지역에 살고 있기 때문입니다. 말라리아가 발생하지 않는 선진국이 말라리아 퇴치를 위해 노력해야 하는 이유는 여러 가지가 있습니다. 말라리아 개발도상국과 가난한 나라에서. 이러한 이유에는 정의를 통해 모든 인간의 기본 인권을 보장하고 세계 안보와 평화를 강화하는 것이 포함됩니다. 위험은 단지 건강상의 문제만이 아니라 개인과 정부 모두에게 높은 비용을 부과함으로써 말라리아 위험에 처한 사람들이 있는 세계 개발도상국의 경제와 인구의 안정화에도 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 선진국은 이들 국가뿐만 아니라 서로 연결되어 있는 자국의 경제적 번영에 대한 지원과 기여가 필수적입니다.

말라리아 치료제 및 백신의 발전

수십 년에 걸친 표적 예방 및 치료로 말라리아 발병 건수와 사망 건수는 줄어들었지만, 말라리아 기생충은 매우 강력한 적입니다. 약물 치료가 효과적이기 위해서는 종종 매일 복용해야 하며 특히 가난한 국가에서는 접근하기 어려울 수 있습니다. 약물 내성은 말라리아 통제를 방해하는 알려진 항말라리아 약물에 대한 주요 과제입니다. 이러한 내성은 일반적으로 각 항말라리아 약물이 기생충의 특정 계통을 표적으로 하기 때문에 발생하며 새로운 계통이 발생하면(일부 기생충이 진화하여 약물의 공격에서 살아남기 때문에) 약물이 무용지물이 됩니다. 이 내성 문제는 교차 내성으로 인해 더욱 복잡해지며, 한 약물에 대한 내성이 동일한 화학 계열에 속하거나 유사한 작용 방식을 갖는 다른 약물에 대한 내성을 부여합니다. 현재 말라리아를 예방할 수 있는 매우 효과적이고 오래 지속되는 단일 백신은 없습니다. 수십 년에 걸친 연구 끝에 단 하나의 말라리아 백신(생명공학 회사 Sanaria에서 개발한 PfSPZ-CVac라고 함)만 승인되었으며, 이 백신은 몇 달에 걸쳐 50번 접종해야 하며 효과는 XNUMX%에 불과합니다. 백신이 대부분 효과가 없는 이유는 말라리아가 매우 복잡한 생활사를 갖고 있고 백신은 일반적으로 말라리아 감염이 매우 초기 단계, 즉 간에서 있을 때 효과가 있기 때문입니다. 감염이 나중 혈액 단계로 이동하면 신체는 보호 면역 세포와 항체를 생성할 수 없으므로 백신의 메커니즘에 대항하여 효과가 없게 됩니다.

새로운 후보자가 왔습니다!

최근 발전에1, 2 말라리아 백신 연구에서 두 개의 논문으로 발표 자연 의학, 과학자들은 가장 치명적인 말라리아 기생충에 의한 감염으로부터 생쥐를 보호할 수 있는 인간 항체를 발견했습니다. 열대열원충. 국립 알레르기 및 전염병 연구소(National Institute of Allergy and Infectiousdiseases), 프레드 허친슨 암 연구 센터(Fred Hutchinson Cancer Research Center), 시애틀(Seattle) 및 감염병 연구 센터(Center for Infectious Disease Research, 미국 시애틀)의 연구원들은 이 새로운 항체를 말라리아에 대한 단기 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 잠재적인 후보로 제안했습니다. 새로운 화합물은 말라리아 백신 설계에도 도움이 될 수 있습니다. 항체는 일반적으로 몸 전체를 순환하고 침입자의 매우 특정한 부분인 병원체에 결합/접착하기 때문에 우리 몸의 가장 크고 최고의 방어 메커니즘 중 하나입니다.

연구원들은 초기 실험용 백신의 더 낮은 용량을 받은 지원자의 혈액에서 CIS43이라는 인간 항체를 분리했습니다. 그런 다음 이 지원자는 감염성 말라리아를 옮기는 모기에 노출되었습니다(통제된 조건에서). 그는 말라리아에 감염되지 않은 것으로 나타났습니다. 또한 이 실험은 쥐를 대상으로 했으며 감염되지 않은 것으로 보아 CIS43이 말라리아 감염 예방에 매우 효과적임을 시사합니다. 이 CIS43이 실제로 작동하는 방식도 이해했습니다. CIS43은 중요한 기생충 표면 단백질의 특정 부분에 결합하여 그 활성을 차단하여 체내에서 발생하려는 감염을 차단합니다. 이 장애는 CIS43이 기생충에 결합되면 기생충이 피부를 통해 감염을 시작해야 하는 간으로 들어갈 수 없기 때문에 발생합니다. 이러한 종류의 예방 조치는 CIS43을 매우 매력적인 백신 후보로 만들고 의료 종사자, 관광객, 군인 또는 말라리아가 흔한 지역을 여행하는 사람들에게 유용할 수 있습니다. 또한 항체가 몇 개월 동안만 효과가 있더라도 항말라리아 약물 요법과 병용하여 대량 투여하여 전신적으로 제거할 수 있습니다. 질병.

이것은 말라리아 분야에서 매우 흥미롭고 혁신적인 연구이며 이 항체의 발견은 이 질병에 대한 치료 측면에서 전환점이 될 수 있습니다. 흥미롭게도, CIS43에 결합하는 기생충 표면 단백질의 영역은 알려진 모든 Plasmodium falciparum 기생충 균주에서 동일하거나 거의 99.8% 보존되어 있으므로 이 영역을 CIS43과 별개로 새로운 말라리아 백신 개발을 위한 매력적인 표적으로 만듭니다. 말라리아 기생충에 대한 이 특정 영역은 처음으로 목표로 삼았고 미래에 수많은 잠재력을 지닌 새로운 연구로 만들었습니다. 연구원들은 가까운 장래에 인간 실험에서 새로 기술된 CIS43 항체의 안전성과 효능을 추가로 평가할 계획입니다.

***

{아래 인용 출처 목록에서 DOI 링크를 클릭하면 원본 연구 논문을 읽을 수 있습니다.}

출처

1. Kisalu NK et al. 2018. 인간 단일클론항체는 기생충의 새로운 취약 부위를 표적으로 하여 말라리아 감염을 예방합니다. 자연 의학https://doi.org/10.1038/nm.4512

2. Tan J et al. 2018. 주변포자소체에 대한 이중 결합을 통해 말라리아 감염을 강력하게 억제하는 공개 항체 계통. 자연 의학https://doi.org/10.1038/nm.4513

SCIEU 팀
SCIEU 팀https://www.ScientificEuropean.co.uk
Scientific European® | SCIEU.com | 과학의 중요한 발전. 인류에 미치는 영향. 영감을 주는 마음.

뉴스레터

모든 최신 뉴스, 제안 및 특별 공지로 업데이트됩니다.

가장 인기있는 기사

급성 신부전 치료를 위한 DNA 종이접기 나노구조

나노기술에 기반한 새로운 연구가 미래에 대한 희망을 낳습니다...

3D 바이오프린팅으로 최초로 기능성 인간 뇌 조직 조립  

과학자들이 조립하는 3D 바이오프린팅 플랫폼을 개발했습니다.
- 광고 -
94,448처럼
47,679팔로워팔로우
1,772팔로워팔로우
30가입자확인