
Visi iLive saturs ir medicīniski pārskatīts vai pārbaudīts, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku faktisko precizitāti.
Mums ir stingras iegādes vadlīnijas un tikai saikne ar cienījamiem mediju portāliem, akadēmiskām pētniecības iestādēm un, ja vien iespējams, medicīniski salīdzinošiem pārskatiem. Ņemiet vērā, ka iekavās ([1], [2] uc) esošie numuri ir klikšķi uz šīm studijām.
Ja uzskatāt, ka kāds no mūsu saturiem ir neprecīzs, novecojis vai citādi apšaubāms, lūdzu, atlasiet to un nospiediet Ctrl + Enter.
Ir izstrādāta universāla RNS vakcīna, kas ir efektīva pret jebkuru vīrusa celmu.
Pēdējā pārskatīšana: 02.07.2025

Kalifornijas Universitātes Riversaidā pētnieki ir prezentējuši jaunu uz RNS balstītu vakcinācijas stratēģiju, kas ir efektīva pret visiem vīrusa celmiem un ir droša pat zīdaiņiem un cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu.
Katru gadu zinātnieki cenšas paredzēt, kuri četri gripas paveidi dominēs gaidāmajā sezonā. Un katru gadu cilvēki saņem atjauninātu vakcīnu, cerot, ka zinātnieki ir pareizi identificējuši paveidus.
Tā pati situācija notiek ar COVID-19 vakcīnām, kuras tiek pielāgotas, lai apkarotu visizplatītākos vīrusa celmus, kas cirkulē Amerikas Savienotajās Valstīs.
Šī jaunā stratēģija varētu novērst nepieciešamību radīt dažādas vakcīnas, jo tā ir vērsta pret vīrusa genoma daļu, kas ir kopīga visiem celmiem. Vakcīna, tās darbības mehānisms un efektivitātes demonstrēšana pelēm ir aprakstīta rakstā, kas publicēts žurnālā Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Ko es vēlos uzsvērt par šo vakcīnas stratēģiju, ir tās daudzpusība," sacīja Džuns Hai, UCR virusologs un raksta autors. "Tā ir piemērojama daudziem vīrusiem, efektīva pret visiem variantiem un droša plašam cilvēku lokam. Šī varētu būt universālā vakcīna, ko mēs meklējam."
Vakcīnas parasti satur vai nu mirušu, vai modificētu dzīvu vīrusa versiju. Imūnsistēma atpazīst vīrusa proteīnu un izraisa imūnreakciju, ražojot T šūnas, kas uzbrūk vīrusam un novērš tā izplatīšanos. Tā ražo arī "atmiņas" B šūnas, kas trenē imūnsistēmu aizsargāties pret turpmākiem uzbrukumiem.
Jaunā vakcīna arī izmanto dzīvu, modificētu vīrusa versiju, taču tā nepaļaujas uz tradicionālo imūnreakciju vai aktīviem imūnproteīniem. Tas padara to drošu zīdaiņiem ar nenobriedušu imūnsistēmu un cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu. Tā vietā vakcīna balstās uz mazām RNS molekulām, lai nomāktu vīrusu.
"Saimnieks — cilvēks, pele vai jebkura cita radība — reaģē uz vīrusu infekciju, ražojot mazas traucējošas RNS (siRNAs). Šīs RNS nomāc vīrusu," skaidroja Šouei Dins, UCR mikrobioloģijas profesors un raksta vadošais autors.
Vīrusi izraisa slimības, jo tie ražo olbaltumvielas, kas bloķē saimnieka RNSi atbildi. "Ja mēs radīsim mutantu vīrusu, kas nespēj ražot olbaltumvielu, kas nomāc mūsu RNSi atbildi, mēs varam vīrusu vājināt. Tas spēs replicēties līdz noteiktam līmenim, bet pēc tam zaudēs cīņu pret saimnieka RNSi atbildi," piebilda Dings. "Šo novājināto vīrusu varētu izmantot kā vakcīnu, lai pastiprinātu mūsu RNSi imūno atbildi."
Lai pārbaudītu šo stratēģiju ar peļu vīrusu Nodamura, pētnieki izmantoja mutantu peles, kurām trūka T un B šūnu. Viena vakcīnas deva vismaz 90 dienas pasargāja peles no letālas nemodificēta vīrusa devas. Pētījumi liecina, ka deviņas peles dzīves dienas ir aptuveni līdzvērtīgas vienam cilvēka gadam.
Ir maz vakcīnu, kas piemērotas zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam. Tomēr pat jaundzimušas peles ražo mazas RNSi molekulas, kas izskaidro, kāpēc vakcīna tās pasargāja. Kalifornijas Universitāte Riversaidā jau ir piešķīrusi ASV patentu šai RNSi vakcīnas tehnoloģijai.
2013. gadā tā pati pētnieku komanda publicēja rakstu, kurā parādīts, ka gripas infekcijas izraisa arī RNSi molekulu veidošanos mūsu organismā. "Tāpēc mūsu nākamais solis ir izmantot šo pašu koncepciju, lai izveidotu gripas vakcīnu mazuļu aizsardzībai. Ja mums izdosies, viņiem vairs nebūs jāpaļaujas uz mātes antivielām," sacīja Dings.
Viņu gripas vakcīna, visticamāk, tiks piegādāta aerosola veidā, jo daudziem cilvēkiem nepatīk adatas. "Elpceļu infekcijas izplatās caur degunu, tāpēc aerosols varētu būt ērtāka piegādes sistēma," sacīja Hajs.
Turklāt pētnieki apgalvo, ka ir maz ticams, ka vīruss mutēs, lai izvairītos no šīs vakcinācijas stratēģijas. "Vīrusi var mutēt apgabalos, uz kuriem tradicionālās vakcīnas nav vērstas. Tomēr mēs ar tūkstošiem mazu RNS mērķējam uz visu to genomu. Viņi nevarēs no tā izvairīties," sacīja Hajs.
Galu galā pētnieki uzskata, ka viņi var "izgriezt un ielīmēt" šo stratēģiju, lai izveidotu universālu vakcīnu jebkuram skaitam vīrusu.
"Ir zināmi vairāki cilvēku patogēni: denges drudzis, SARS, COVID. Tiem visiem ir līdzīgas vīrusu funkcijas," sacīja Dings. "Šai stratēģijai vajadzētu būt piemērojamai arī šiem vīrusiem, jo zināšanu nodošana ir vienkārša."