國家納米中心聶廣軍、趙瀟課題組發表綜述文章探討納米疫苗遞送科技提高CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫

為了設計針對此類疾病的疫苗刺激產生CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫,疫苗必須能够將抗原高效地遞送到抗原提呈細胞內,通過機體免疫系統刺激產生特异性的CD8+T淋巴細胞進行胞內病原體的識別、清除和機體免疫保護。

在機體的適應免疫應答反應中,與B淋巴細胞介導的體液免疫不同,CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫主要針對胞內病原體(如胞內寄生菌,病毒或腫瘤抗原),多見於一些感染性疾病和癌症中。為了設計針對此類疾病的疫苗刺激產生CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫,疫苗必須能够將抗原高效地遞送到抗原提呈細胞內,通過機體免疫系統刺激產生特异性的CD8+T淋巴細胞進行胞內病原體的識別、清除和機體免疫保護。然而,如何將疫苗抗原高效地呈遞給免疫系統成為了疫苗研發的關鍵。近年來,具有獨特優勢的奈米科技被認為是疫苗遞送領域的有力工具,它不僅可以增强抗原的免疫原性和穩定性,還可以實現抗原提呈細胞的靶向遞送和提高抗原的交叉提呈,為各種類型的疫苗設計和研發提供了新的機遇,在疫苗遞送領域中備受矚目。

國家納米科學中心聶廣軍研究員團隊長期致力於利用奈米科技設計和研發不同類型的疫苗載體。近期,該研究團隊利用基因工程技術和多肽分子膠水科技,構建了一種基於天然納米載體——細菌外膜囊泡(Outer membrane vesicle,OMV)的個體化腫瘤展示疫苗平臺,該疫苗體系展示了高效的抗腫瘤免疫反應,其快速展示腫瘤抗原的策略更加符合複雜多變的腫瘤抗原的臨床需求,可能為個性化腫瘤疫苗的發展提供新的科技支撐(Nature Communications,2021,DOI: 10.1038/s41467-021-22308-8);另外,通過點擊化學和體內正交反應的原理,構建了具有人工淋巴結靶向性的脂質體腫瘤納米疫苗(Advanced Materials,2021,DOI: 10.1002/adma.202006007)。此外,團隊還利用細菌內膜和腫瘤細胞膜雜化的管道,構建了一種基於仿生膜奈米科技的抗原佐劑共遞送疫苗體系,該疫苗不僅可以預防腫瘤復發,延長生存期,還對腫瘤“復發”具有抗原特异性的免疫記憶效應,為開發針對廣泛實體瘤的新型個性化疫苗提供了新的選擇(Science Translational Medicine,2021,DOI: 10.1126/scitranslmed.abc2816)。

在前期工作的基礎上,研究團隊應邀對利用奈米科技助力疫苗遞送,增强CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫領域的研究進展進行了探討和總結,相關綜述線上發表於《Advanced Drug Delivery Reviews》雜誌的“Advanced Vaccine Dlivery”專刊(Nanotechnology-empowered vaccine delivery for enhancing CD8+T cells-mediated cellular immunity,DOI: org/10.1016/j.addr.2021.113889)。

該綜述文章重點介紹了由納米疫苗刺激產生CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫的主要過程,系統總結了奈米科技在針對CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫疫苗的科技優勢,主要包括DCs靶向的疫苗遞送、增强抗原的交叉提呈、抗原佐劑的共遞送和核酸疫苗的遞送等;歸納總結了誘導CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫的納米疫苗載體,主要分為有機納米載體和無機納米載體兩大類;接著文章又對CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫納米疫苗的應用進行舉例分析,重點闡述了針對愛滋病病毒和癌症等疾病預防和治療的納米疫苗策略;最後文章對下一代基於奈米科技的CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫疫苗的研發進行了展望。

國家納米科學中心博士研究生劉廣娜為該文章的第一作者,趙瀟研究員和聶廣軍研究員為共同通訊作者。該工作得到了國家自然科學基金、中國科學院前沿科學重點研究專案、國家重點研發計畫和北京市自然科學基金等項目的支持。

原文連結:https://doi.org/10.1016/j.addr.2021.113889。


納米疫苗誘導CD8+T淋巴細胞介導的細胞免疫示意圖

以上內容來源於【國家納米科學中心】官網:http://www.nanoctr.cas.cn/zytp2017/202108/t20210825_6168897.html

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