ОЦЕНКА АДАПТИВНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА ПРОТИВ ГРИППА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В данной работе апробирован метод оценки иммуногенности синтетических пептидов, который может лечь в основу метода клинической диагностики клеточного иммунного ответа против вируса гриппа А. Используемые пептиды идентичны по аминокислотному составу 9-мерным эпитопам поверхностных белков вирусов гриппа, актуальных для вакцинных штаммов Северного полушария сезона 2023–2024 гг., и представляют собой фрагмент (432–440 a.o.) Phe-Leu-Asp-Ile-Trp-Thr-Tyr-Asn-Ala гемагглютинина вируса гриппа А и фрагмент (454–462 a.o.) Leu-Leu-Trp-Asp-Thr-Val-Thr-Gly-Val нейраминидазы вируса гриппа В. Пептиды синтезировали классическими методами пептидной химии с использованием методов активированных эфиров и карбодиимидного метода в качестве основных способов конденсации. В клиническом исследовании участвовало 55 добровольцев в возрасте 20–26 лет. Уровень гамма-интерферона (IFN-γ) оценивали методом иммуноферментного анализа. Внутри групп добровольцев, имеющих различия в статусе вакцинации и инфекционного анамнеза, не было получено статистически значимых различий для всех парных сравнений концентраций IFN-γ в 55 случаях. Для проведения клинической диагностики иммунного ответа против вируса гриппа А необходима оптимизация данного метода.

Об авторах

О. В Грибовская

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

Email: olymelnik@yandex.ru
Минск

А. М Цыганков

Витебский государственный медицинский университет

Витебск

В. П Мартинович

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

Минск

В. В Янченко

Витебский государственный медицинский университет

Витебск

Список литературы

  1. Influenza (Seasonal). World Health Organization. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
  2. Hagiwara Y., Harada K., Nealon J., Okumura Y., Kimura T., Chaves S.S. // PLoS One. 2022. V. 17. P. e0272795–e0272813. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272795
  3. Murchu E., Comber L., Jordan K., Hawkshaw S., Marshall L., O'Neill M., Ryan M., Teljeur C., Carnahan A., Pérez J.J., Robertson A.H., Johansen K., Jonge J., Krause T., Nicolay N., Nohynek H., Pavlopoulou I., Pebody R., Pentinen P., Soler-Soneira M., Wichmann O., Harrington P. // Rev. Med. Virol. 2023. V. 33. P. e2331. https://doi.org/10.1002/rmv.2330
  4. Peteranderl C., Herold S., Schmoldt C. // Crit. Care Med. 2016. V. 37. P. 487–500. https://doi.org/10.1055/s-0036-1584801
  5. Krammer F., Smith G.J., Fouchier R.A., Peiris M., Kedzierska K., Doherty P.C., Palese P., Shaw M.L., Treanor J., Webster R.G. // Nat. Rev. Dis. Primers. 2018. V. 4. P. 1–21. https://doi.org/10.1038/s41572-018-0002-y
  6. Найхин А.Н., Лосев И.В. // Вопросы вирусологии. 2015. Т. 60. С. 11–16.
  7. Kim S.-H., Españo E., Padasas B.T., Son J.-H., Oh J., Webby R.J., Lee Y.-R., Park C.-S., KimInfluenza J.-K. // Immune Netw. 2024. V. 24. P. e19. https://doi.org/10.4110/m.2024.24.e19
  8. Coughlan L., Lambe T. // Vaccines (Basel). 2015. V. 3. P. 293–319. https://doi.org/10.3390/vaccines3020293
  9. Луцкий А.А., Жирков А.А., Лобзин Д.Ю., Рао М., Алексеева Л.А., Мейрер М., Лобзин Ю.В. // Журнал инфектологии. 2015. Т. 7. С. 10–22.
  10. Krit N.A., Filatova M.P., Kovalchuk O.V., Beschastnaya N.V. // Bioorg. Khim. 1981. V. 7. P. 965–970.
  11. Цыганков А.М., Грибовская О.В., Мартинович В.П., Голубович В.П., Хайрулина Н.В., Янченко В.В. // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук. 2024. Т. 21. С. 53–61. https://doi.org/10.29235/1814-6023-2024-21-1-53-61

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).