Настоящий протокол подготавливает и оценивает физические свойства, иммунный ответ и защитный эффект in vivo новой наноэмульсионной адъювантной вакцины.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Настоящий протокол подготавливает и оценивает физические свойства, иммунный ответ и защитный эффект in vivo новой наноэмульсионной адъювантной вакцины.
Наноэмульсионные адъювантные вакцины привлекли большое внимание из-за их небольшого размера частиц, высокой термической стабильности и способности вызывать иммунные реакции. Тем не менее, создание ряда всеобъемлющих протоколов для оценки иммунного ответа новой наноэмульсионной адъювантной вакцины имеет жизненно важное значение. Таким образом, в этой статье представлена строгая процедура определения физико-химических характеристик вакцины (с помощью просвечивающей электронной микроскопии [TEM], атомно-силовой микроскопии [AFM] и динамического рассеяния света [DLS]), стабильности антигена и системы вакцины (с помощью высокоскоростного центрифужного теста, теста термодинамической стабильности, SDS-PAGE и вестерн-блоттинга) и специфического иммунного ответа (IgG1, IgG2a и IgG2b). Используя этот подход, исследователи могут точно оценить защитный эффект новой наноэмульсионной адъювантной вакцины на летальной модели MRSA252 мыши. С помощью этих протоколов может быть идентифицирован наиболее перспективный адъювант для наноэмульсионной вакцины с точки зрения эффективного адъювантного потенциала. Кроме того, эти методы могут помочь оптимизировать новые вакцины для будущей разработки.
Метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) является условно-патогенным микроорганизмом с одним из самых высоких показателей инфицирования в отделенияхинтенсивной терапии (ОИТ) 1, кардиологических отделениях и ожоговых отделениях во всем мире. MRSA демонстрирует высокие показатели инфицирования, смертности и широкой лекарственной устойчивости, что представляет большие трудности в клиническом лечении2. В Глобальном приоритетном списке устойчивых к антибиотикам бактерий, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году, MRSA был включен в наиболее критическую категорию3. Поэтому срочно необходима вакцина против инфекции MRSA.
Алюминиевый адъювант используется уже давно, а вспомогательный механизм адъюванта относительно чист, безопасен, эффективен и хорошо переносится4. Алюминиевые адъюванты в настоящее время являются широко используемым типом адъюванта. Обычно считается, что антигены, адсорбированные на частицах соли алюминия, могут улучшить стабильность и повысить способность места инъекции поглощать антигены, обеспечивая хорошую абсорбцию и медленное высвобождение5. В настоящее время основным недостатком алюминиевых адъювантов является то, что они не обладают адъювантным эффектом или проявляют лишь слабое адъювантное действие на некоторые антигены-кандидаты в вакцину6. Кроме того, алюминиевые адъюванты индуцируют IgE-опосредованные реакции гиперчувствительности5. Поэтому необходимо разработать новые адъюванты для стимуляции более сильного иммунного ответа.
Наноэмульсионные адъюванты представляют собой коллоидные дисперсионные системы, состоящие из масла, воды, поверхностно-активных веществ и поверхностно-активных веществ7. Кроме того, адъюванты являются термодинамически стабильными и изотропными, могут быть автоклавированы или стабилизированы высокоскоростным центрифугированием и могут образовываться спонтанно в мягких условиях приготовления. Несколько эмульсионных адъювантов (таких как серии MF59, NB001-002, AS01-04 и т. д.) в настоящее время представлены на рынке или находятся на стадии клинических исследований, но их размеры частиц превышают 160нм 8. Следовательно, преимущества наноразмерных (1-100 нм) лекарственных препаратов (т.е. большая удельная поверхность, малый размер частиц, поверхностный эффект, высокая поверхностная энергия, эффект малого размера и эффект макроквантового туннелирования) не могут быть полностью использованы. В настоящем протоколе сообщается, что новый адъювант, основанный на технологии наноэмульсии, с размером диаметра 1-100 нм проявляет хорошую адъювантную активность9. Мы протестировали белок антигена вакцины рекомбинационной субъединицы HI (мутант α-гемолизина [Hla] и ион Fe, определяющий поверхностный фактор B [IsdB], субъединица N2, белок слияния активных фрагментов N2); Был создан ряд процедур для изучения физических свойств и стабильности, оценки ее специфического ответа антител после внутримышечного введения и проверки защитного эффекта вакцины с использованием модели системной инфекции мыши.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Эксперименты на животных проводились на основе руководства по использованию и уходу за подопытными животными и были одобрены Комитетом по благополучию и этике лабораторных животных Третьего военно-медицинского университета. Для настоящего исследования были использованы самки мышей Balb/c в возрасте 6-8 недель. Животные были получены из коммерческих источников (см. Таблицу материалов).
1. Получение белка-антигена MRSA HI
2. Приготовление наноэмульсионной вакцины
3. Физическая характеристика и стабильность наноэмульсионной адъювантной вакцины
4. Оценка иммунного ответа антител к этой вакцине после внутримышечного введения
ПРИМЕЧАНИЕ: Мыши были иммунизированы путем внутримышечной инъекции наноэмульсионной вакцины после опубликованного отчета11. Мышам вводили PBS в качестве отрицательного контроля. Через 1 неделю после завершения трех иммунизаций умышей 11 была собрана сыворотка. Сывороточные уровни IgG и подклассов IgG1, IgG2a и IgG2b количественно определяли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА).
5. Оценка эффектов in vivo новых адъювантных вакцин
ПРИМЕЧАНИЕ: Защитный эффект этой наноэмульсионной вакцины был оценен на коммерчески полученной модели летального MRSA252 мыши (см. Таблицу материалов). Согласно предыдущим результатам нашей исследовательской группы 14, 1 x10 8 колониеобразующих единиц (КОЕ)/мышь является лучшей дозой для оценки защитного эффекта летальной модели MRSA252 бактериальной инфекции.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Проведена оценка протокола приготовления наноэмульсионной адъювантной вакцины и испытаний этой вакцины in vitro и in vivo. TEM, AFM и DLS были использованы для определения важных характеристик дзета-потенциала и размера частиц на поверхности этого образца (рис. 1). SDS-PAGE и вестерн-блоттинг показали, что количество антигена в осадке и надосадочной жидкости значительно не деградировало после центрифугирования, что указывало на то, что вакцина была структурно интактной, спе...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
IsdB, поверхностный белок, закрепленный на клеточной стенке бактерий и регулируемый железом, играет важную роль в процессе получения гемового железа15. Hla, альфа-токсин, является одним из наиболее эффективных бактериальных токсинов, известных в MRSA, и может образовывать поры в эукариотических клетках и мешать адгезии и эпителиальным клеткам16. В нашем исследовании новый рекомбинационный белок антигена MRSA (HI) был построен и экспрессирован с помощью тех...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов в этой работе.
Это исследование было поддержано No 2021YFC2302603 Национальной программы ключевых исследований и разработок Китая, No 32070924 и 32000651 NSFC и No 2019jcyjA-msxmx0159 Проектной программы Фонда естественных наук Чунцина.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 5424-Малая высокоскоростная центрифугаFA-45-24-11 | Eppendorf, Германия | ||
| 96-луночные планшеты | Corning Incorporated, США | CLS3922 | |
| AFM Dimension FastScan | BRUKER, Германия | нулевая | |
| спиртовая лампа | Шэньчжэнь Ибаксунь Технолоджи Ко., Китай | YBS-AA-11408 | |
| Бальб/к мыши | Пекин HFK Bioscience Co. Ltd. | ||
| BCIP / NBT | Fuzhou Maixin Biotechnology Development Company, Китай | BCIP / NBT | |
| Bio-Rad 6.0 считыватель микропланшетов | Bio-Rad Laboratories Incorporated Limited Co., CA, США | null | |
| BL21 Компетентная клетка | Merck millipore, | Германия 70232-3CN | |
| BSA-100G | Sigma-Aldrich, США | Центрифуга B2064-100G | |
| 5810 R | Eppendorf, Германия | ||
| Кумасси ярко-синий раствор для окрашивания G-250 | MIKX, Китай | DB236 | |
| Раствор для обесцвечивания | BOSTER, Китай | AR0163-2 | |
| Электронагревательный культиватор при стоячей температуре HH-B11-420 | Шанхайский завод медицинского оборудования Yuejin, Китай | нулевой | |
| аппарат для электрофореза | Пекинский завод инструментов Liuyi, Китай | DYCZ-25D | |
| Гелевое изображение | Танон, США | нулевая | |
| глутатион-сефарозная смола GST | Mei5bio, Китай | аффинная хроматографическая смола | |
| H2SO4 | Chengdu KESHI Chemical Co., LTD, Китай | 7664-93-9 | |
| HI рекомбинантный белок HI | Третий военно-медицинский университет, Китай | 110-27-0 | |
| HRP -Козий антимышиный IgGG | Biodragon, Китай | BF03001 | |
| HRP - козий антимышиный IgG1 | Biodragon, | Китай BF03002R | |
| HRP - козий антимышиный IgG2a | Biodragon, Китай | BF03003R | |
| HRP - козий антимышиный IgG2b | Biodragon, Китай | BF03004R | |
| Петля инокуляции | Haimen Feiyue Co., LTD, Китай | YR-JZH-1UL | |
| Клоны IsdB и Hla | Shanghai Jereh Biotechnology Co,Китай | нулевой | |
| изопропилмускатный орех (фармацевтический адъювант) | SEPPIC, Франция | нулевой | |
| изопропил- &бета;-D-1-меркаптогалактопиранизид | fdbio,Китай | FD3278-1 | |
| LB бульонная культура-среда | Beijing AOBOX Biotechnology Co., LTD,Китай | 02-136 | |
| Инфракрасная физиотерапевтическая лампа | Guangzhou Runman Medical Equipment Co., Китай | 7600 | |
| Низкотемпературная холодильная центрифуга | Eppendorf, Германия | ||
| Malvern NANO ZS | Malvern Instruments Ltd., Великобритания | null | |
| MH(A) medium | Beijing AOBOX Biotechnology Co., LTD,Китай | 02-051 | |
| MH(B) medium | Beijing AOBOX Biotechnology Co., LTD,Китай | 02-052 | |
| Микро машина для мытья тарелок 405 LSRS | Bio Tek Instruments,Inc Highland Park,США | null | |
| Mini-TBC Compact Film Transfer Instrument | BeiJingDongFangRuiLi Co.,LTD,China | 1658030 | |
| MMC упаковка | TOSOH(SHANGHAI)CO.,LTD | ||
| MRSA252 | США, ATCC | нулевой | |
| нанокапельный ультрафиолетовый спектрофотометр | Thermo Scientific, США | null | |
| New FlashTM Protein any KD PAGE Набор геля для электрофореза белка | DAKEWE, Китай | 8012011 | |
| PBS | biosharp, Китай | нулевая | |
| ПЦР, амплификатор | термического амплификатора, США | нулевой | |
| ген-мишень рекомбинантная плазмида | Shanghai Jereh Biotechnology Co,Китай | B3528G | |
| Фосфовольфрамовая кислота | G-CLONE, Китай | пипетка CS1231-25g | |
| Eppendorf, Германия | |||
| полиоксиэтилированное касторовое масло (аптечное адъювант) | Аладдин, Китай | K400327-1кг | |
| Лаборатория первичных антител | домашняя:от иммунизированных мышей с положительным результатом сыворотки | ноль | Подробнее см. Ссылку 11 |
| Пропиленгликоль (аптечный адъювант) | Sigma-Aldrich, США | P4347-500ML | |
| Маркер белка | Thermo Scientufuc, США | 26616 | |
| PVDF ТРАНСФЕРНАЯ МЕМБРАНА | Invitrogen, США | 88518 | |
| Сканирующий электронный микроскоп | JEOL, Япония | JSM-IT800 | |
| Пентобарбитал натрия | Merck, Германия | Tc-P8411 | |
| Talos L120C TEM | Thermo Fisher, США | нулевой | |
| цветной раствор TMB | TIAN GEN, Китай | PA107-01 | |
| Черепашьи наборы | Xiamen Bioendo Technology Co., LTD | ES80545 | |
| Tween-20 | Macklin, Китай | 9005-64-5 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.