Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

CoVLP - кандидат на вакцину против COVID-19, разработанный Medicago и GlaxoSmithKline (GSK). Это вакцина из частиц, подобных вирусу коронавируса, выращиваемая на австралийском сорняке Nicotiana benthamiana . [1] [2] [3]

Метод Medicago для производства CoVLP - это технология «молекулярного земледелия», которая считается быстрой, недорогой и безопасной. [1] [4] Он был предложен специально для производства вакцин против COVID-19 . [5] [6]

По состоянию на январь 2021 года вакцина-кандидат от Medicago CoVLP проходила фазу II-III клинических испытаний в Канаде и США с участием 30 918 человек. [7]

Технология [ править ]

Растение N. benthamiana, используемое Medicago в качестве «мини-фабрики» для быстрого производства coVLP.
Nicotiana benthamiana , лист

CoVLP - это пример вакцины из вирусоподобных частиц , состоящей из молекулярного комплекса, который очень похож на вирус , но не заразен, поскольку не содержит вирусного генетического материала. [1] Он использует рекомбинантные белки-шипы, полученные из SARS-CoV-2 . [8] [9]

Вирусоподобные частицы производятся путем создания бактерии, созданной с использованием генов вируса, а затем внедрения бактерий в растения Nicotiana benthamiana . [1] Растения поглощают родовой материал бактериального вируса, производя в своих листьях вирусоподобные частицы, которые затем собираются и экстрагируются . [3] [10]

Используемый с 1990-х годов метод использования растения, такого как N. benthamiana , получил название «молекулярное земледелие» или «фабрика на основе растений», имея преимущества производства вакцины, заключающиеся в быстром и недорогом производстве белков, большой масштабируемости производства. , и безопасность использования растений для фармацевтического производства. [1] [4] Он был предложен специально для производства вакцин против COVID-19 . [5] [6]

Развитие [ править ]

Medicago разрабатывает вакцину-кандидат от COVID-19, CoVLP, в сотрудничестве с правительствами Канады и Квебека и с использованием адъюванта, производимого GlaxoSmithKline (GSK). [8] Адъювант GSK предназначен для усиления иммунного ответа на CoVLP, уменьшения количества антигена, необходимого на дозу, тем самым облегчая массовое производство доз вакцины. [11] [12]

Клинические исследования [ править ]

Фаза I [ править ]

Начиная с августа 2020 года, coVLP проходил фазу I клинических испытаний в двух местах в Квебеке для оценки его безопасности и иммунного ответа . [13]

Фаза II-III [ править ]

В ноябре 2020 года Medicago-GSK начала клинические испытания фазы II-III для CoVLP, в которых приняли участие 30 918 участников в трех провинциях Канады и трех местах в Соединенных Штатах. [7] [9] Предполагаемая дата завершения исследования фазы II-III - апрель 2022 года. [7]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e ЛеБлан, Захари; Уотерхаус, Питер; Балли, Юлия (22 декабря 2020 г.). «Вакцины на растительной основе: что впереди?» . Вирусы . 13 (1): 5. DOI : 10,3390 / v13010005 . ISSN  1999-4915 . PMC  7822169 . PMID  33375155 .
  2. St Philip E, Favaro A, MacLeod M (14 июля 2020 г.). «Охота за вакциной: канадская компания начинает тестирование кандидата COVID-19 на людях» . Новости CTV . Дата обращения 14 июля 2020 .
  3. ^ a b Чандер V (14 июля 2020 г.). «Канадская компания Medicago начинает испытания вакцины против COVID-19 на растительной основе на людях» . Национальная почта . Рейтер . Дата обращения 14 июля 2020 .
  4. ^ а б Фишер, Райнер; Буйель, Йоханнес Ф. (2020). «Молекулярное земледелие - склон просветления (Обзор)». Достижения биотехнологии . 40 : 107519. дои : 10.1016 / j.biotechadv.2020.107519 . ISSN 0734-9750 . PMID 31954848 .  
  5. ^ a b Дхама, Калдип; Натесан, Сентилкумар; Iqbal Yatoo, Mohd .; Патель, Шайлеш Кумар; Тивари, Ручи; Саксена, Шайлендра К.; Харапан, Харапан (1 декабря 2020 г.). «Вакцины на растительной основе и антитела для борьбы с COVID-19: текущее состояние и перспективы (Обзор)» . Человеческие вакцины и иммунотерапевтические средства . 16 (12): 2913–2920. DOI : 10.1080 / 21645515.2020.1842034 . ISSN 2164-5515 . PMC 7754927 . PMID 33270484 .   
  6. ^ a b Ханна Бальфур (15 апреля 2020 г.). «Биофабрики растений, способствующие борьбе с COVID-19» . Обзор лекарственной мишени . Проверено 30 января 2021 года .
  7. ^ a b c Номер клинического испытания NCT04636697 "Исследование рекомбинантной вакцины против COVID-19 на основе рекомбинантных частиц коронавируса у взрослых" на сайте ClinicalTrials.gov.
  8. ^ a b «GSK сотрудничает с Medicago в разработке вакцины против Covid-19 на растительной основе» . Фармацевтическая технология. 8 июля 2020 . Дата обращения 3 августа 2020 .
  9. ^ a b «Medicago и GSK начинают клинические испытания фазы II / III адъювантной вакцины-кандидата от COVID-19» . Мир открытия наркотиков. 13 ноября 2020 . Проверено 29 ноября 2020 года .
  10. ^ «Технологии VLP и производственная платформа» . Medicago . Проверено 30 января 2021 года .
  11. ^ Чанг, Джи Янг; Тон, Мелисса Н .; Квон, Янг Джик (2021). «Вакцины COVID-19: состояние и перспективы с точки зрения доставки» . Расширенные обзоры доставки лекарств . 170 : 1–25. DOI : 10.1016 / j.addr.2020.12.011 . ISSN 0169-409X . PMC 7759095 . PMID 33359141 .   
  12. Люси Парсонс (8 июля 2020 г.). «GSK подписывает контракт с Medicago по вакцине против COVID-19» . PMLive . Проверено 30 января 2021 года .
  13. ^ Номер клинического испытания NCT04450004 "Безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины против COVID-19, подобной коронавирусу, у взрослых в возрасте 18-55 лет" на сайте ClinicalTrials.gov.