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보편적인 COVID-19 백신 현황: 개요

현재와 ​​미래의 모든 코로나바이러스 변종에 효과적인 보편적인 COVID-19 백신을 찾는 것이 필수적입니다. 이 아이디어는 자주 돌연변이를 일으키는 영역 대신 바이러스의 덜 돌연변이되고 가장 잘 보존된 영역에 초점을 맞추는 것입니다. 현재 사용 가능한 아데노바이러스 벡터 기반 및 mRNA 백신은 바이러스 스파이크 단백질을 표적으로 사용합니다. 보편적인 COVID-19 백신 추구를 위해 새로운 나노 기술 기반 SpFN 백신은 전임상 안전성 및 역가 및 1상 임상 시험 시작을 기반으로 약속을 보여줍니다.  

코로나19로 인한 질병 SARS-COV-2 이 바이러스는 2019년 7월부터 전 세계를 괴롭혀 약 지금까지 전 세계적으로 XNUMX만 명이 조기 사망했으며, 감염과 폐쇄로 인한 엄청난 인간의 고통과 대부분의 국가의 경제가 완전한 정지 상태에 이르렀습니다. 전 세계의 과학계는 전체 약독화 바이러스에서 DNA 및 단백질 결합 백신에 이르기까지 질병에 대한 안전하고 효과적인 백신을 만들기 위해 열심히 노력하고 있습니다.1, 바이러스의 스파이크 단백질을 표적으로 합니다. 최신 mRNA 기술은 또한 바이러스의 전사된 스파이크 단백질을 사용하여 면역 반응을 이끌어냅니다. 그러나 지난 XNUMX년 정도의 백신 효과에 대한 데이터는 백신에 의해 부여된 보호가 새로 돌연변이된 VOC에 대해 덜 효과적이라는 것을 보여주었습니다(변형 우려), 많은 백신 돌발 감염에서 볼 수 있듯이 바이러스의 스파이크 단백질 돌연변이로 인해 발생합니다. 새로운 변이체는 더 감염성이 있는 것으로 보이며 돌연변이의 특성에 따라 덜 심각한 질병에서 더 심각한 질병을 유발할 수 있습니다. 매우 치명적인 델타 변이체는 혼란을 야기하여 감염 수의 증가 뿐만 아니라 사망률도 증가시켰습니다. 남아프리카에서 새로 보고된 오미크론 변이체는 현재 이용 가능한 데이터를 기반으로 하여 덜 심각한 질병을 유발하지만 감염성이 4~6배 더 높습니다. 새로운 변종(및 잠재적인 미래 변종)에 대한 사용 가능한 백신의 효과 감소로 인해 과학자와 정책 입안자는 모두 코로나바이러스의 현재 및 미래 변이에 대해 효과적일 수 있는 보편적인 COVID-19 백신을 생각해야 했습니다. . 범 코로나 바이러스 백신 또는 유니버설 COVID-19 백신은 이것을 말합니다.  

실제로 커뮤니티에 다른 변이가 있을 수 있지만 시퀀싱을 통해서만 식별됩니다. 이러한 기존 및/또는 새로운 존재하지 않는 변이체의 감염성 및 독성은 알려져 있지 않습니다.2. 변종 출현에 따라 범 코로나 바이러스 백신 개발의 필요성이 중요해지고 있습니다.  

SARS-CoV-19 바이러스로 인한 COVID-2 질병은 계속 존재하며 우리가 완전히 제거하지 못할 수도 있습니다. 사실 인류는 인류문명 초기부터 감기를 일으키는 코로나 바이러스와 함께 살아왔습니다. 지난 2002년 동안 2003번의 코로나바이러스 발병이 있었습니다: SARS(중증급성호흡기증후군, XNUMX년 및 XNUMX년), MERS (중동호흡기증후군, 2012년부터), 그리고 지금은 코비드-19 (2019년부터 SARS-CoV-2로 인해)3. 질병 발병을 일으킨 무해한 균주와 다른 세 가지 균주의 주요 차이점은 SARS-COV-2 바이러스가 감염(인간 ACE2 수용체에 대한 더 높은 친화도)하고 심각한 질병(사이토카인 폭풍)을 일으키는 능력이 향상되었다는 것입니다. SARS-CoV-2 바이러스가 이 능력을 자연적으로 얻었는지(자연 진화) 또는 실험실, "기능 획득" 연구에 대해 수행된 연구를 기반으로 하여, 이 새로운 균주의 개발과 이의 우발적 발병 가능성은 현재까지 풀리지 않은 질문입니다. 

범 코로나 바이러스 백신을 만들기 위해 제안된 전략은 보존되고 돌연변이 가능성이 적은 바이러스의 게놈 영역을 표적으로 합니다. 이것은 기존 및 존재하지 않는 미래 변종에 대한 보호를 제공합니다. 

공통 영역을 표적화하는 한 가지 예는 RNA 중합효소를 표적으로 사용하는 것입니다4. 최근 연구에서 발견됨 기억 RNA 중합효소에 대항하는 의료 종사자의 T 세포. 감기를 유발하는 인간 코로나바이러스(SARS-CoV-2) 중에서 가장 잘 보존되어 있는 이 효소는 범코로나바이러스 백신 개발의 중요한 표적이 됩니다. 미국 WRAIR(Walter Reed Army Institute of Research)가 채택한 또 다른 전략은 바이러스의 무해한 부분을 사용하여 코로나19에 대한 신체 방어를 유발하는 SpFN(Spike Ferritin Nanoparticle)이라는 범용 백신을 개발하는 것입니다. SpFN 백신은 햄스터의 알파 및 베타 변종에 대한 보호를 제공할 뿐만 아니라5뿐만 아니라 마우스에서 T 세포 및 특정 선천 면역 반응을 유도합니다.6 그리고 인간이 아닌 영장류7. 이러한 전임상 연구는 SpFN 백신의 효과를 입증하고 범 코로나바이러스 백신 개발을 위한 WRAIR의 전략을 뒷받침합니다.8. SpFN 백신은 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위해 1명의 참가자에 대한 29상 무작위 이중 맹검 위약 대조 시험에 들어갔다. 시험은 5년 2021월 18일에 시작되어 30년 2022월 XNUMX일까지 XNUMX개월 후에 완료될 것으로 예상됩니다.9. 그러나 이번 달 데이터의 초기 분석은 인간에 대한 SpFN의 효능과 안전성에 대한 약간의 빛을 밝힐 것입니다.8

약독화된 바이러스의 사용(모든 항원을 포함하므로 돌연변이 및 덜 돌연변이). 그러나 이를 위해서는 막대한 양의 감염성 바이러스 입자가 생성되어야 하며, 제조를 위한 BSL-4 격리 시설이 필요하며, 이는 허용할 수 없는 안전 위험을 초래할 수 있습니다.  

이러한 접근 방식은 SARS-CoV-2에 대한 안전하고 강력한 범용 백신을 개발하고 이 현 상황에서 세상을 구하고 가능한 한 빨리 정상 상태로 되돌려야 하는 긴급한 필요성에서 큰 진전을 제시합니다. 

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참조 :  

  1. Soni R, 2021. Soberana 02 및 Abdala: COVID-19에 대한 세계 최초의 단백질 접합 백신. 과학적 유럽. 게시일: 30년 2021월 XNUMX일. http://scientificeuropean.co.uk/covid-19/soberana-02-and-abdala-worlds-first-protein-conjugate-vaccines-against-covid-19/ 
  1. Soni R., 2022. 영국의 COVID-19: 플랜 B 조치 해제가 정당화됩니까? 과학적 유럽. 게시일: 20년 2022월 XNUMX일. http://scientificeuropean.co.uk/covid-19/covid-19-in-england-is-lifting-of-plan-b-measures-justified/ 
  1. Morens DM, Taubenberger J 및 Fauci A. 범용 코로나바이러스 백신 - 긴급 필요. NEJM. 15년 2021월 XNUMX일. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMp2118468  
  1. Soni R, 2021. "범 코로나바이러스" 백신: RNA 중합효소가 백신 표적으로 등장합니다. 과학적 유럽. 게시일: 16년 2021월 XNUMX일. http://scientificeuropean.co.uk/covid-19/pan-coronavirus-vaccines-rna-polymerase-emerges-as-a-vaccine-target/  
  1. Wuertz, KM, Barkei, EK, Chen, WH. et al. SARS-CoV-2 스파이크 페리틴 나노입자 백신은 알파 및 베타 바이러스 변이체 공격으로부터 햄스터를 보호합니다. NPJ 백신 6, 129(2021). https://doi.org/10.1038/s41541-021-00392-7   
  1. Carmen, JM, Shrivastava, S., Lu, Z. et al. SARS-CoV-2 페리틴 나노입자 백신은 다작용성 스파이크 특이적 T 세포 반응을 유도하는 강력한 타고난 면역 활동을 유도합니다. npj 백신 6, 151(2021). https://doi.org/10.1038/s41541-021-00414-4 
  1. Joyce M., et al 2021. SARS-CoV-2 페리틴 나노입자 백신은 인간이 아닌 영장류에서 보호 면역 반응을 이끌어냅니다. 과학 중개 의학. 16년 2021월 XNUMX일. DOI:10.1126/scitranslmed.abi5735  
  1. 일련의 전임상 연구는 육군의 범 코로나 바이러스 백신 개발 전략을 지원합니다 https://www.army.mil/article/252890/series_of_preclinical_studies_supports_the_armys_pan_coronavirus_vaccine_development_strategy 
  1. 건강한 성인의 COVID-2 예방을 위한 ALFQ 보조제가 포함된 SARS-COV-19-스파이크 페리틴 나노입자(SpFN) 백신 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04784767?term=NCT04784767&draw=2&rank=1

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라지브 소니
라지브 소니https://www.RajeevSoni.org/
Rajeev Soni 박사(ORCID ID: 0000-0001-7126-5864)는 박사 학위를 가지고 있습니다. 영국 케임브리지 대학에서 생명공학을 전공했으며 The Scripps Research Institute, Novartis, Novozymes, Ranbaxy, Biocon, Biomerieux와 같은 다국적 기관 및 다국적 기업과 미국 해군 연구소의 수석 연구원으로 25년간 근무한 경험이 있습니다. 약물 발견, 분자 진단, 단백질 발현, 생물학적 제조 및 사업 개발 분야.

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