發明
瑞士
13177251.9
EP 2 754 436
BIODEGRADABLE HIGH-EFFICIENCY DENGUE VACCINE, METHOD FOR MAKING THE SAME, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING THE SAME
國立成功大學
2018/05/16
我們研究團隊已成功地發展出利用電動力合成新穎奈米蛋白疫苗的技術。電動力法是一種藉由操控溶液的電雙層系統,使得帶電生物高分子產生壓縮的靜電作用力來包裹蛋白質分子,形成粒徑分佈均勻的球狀奈米複合物的方法。在先前研究結果中,我們發現以電動力法合成包裹登革病毒蛋白之奈米複合物具有以下幾點特性;具有極佳的蛋白攜帶容量、高穩定性、粒徑大小均一,並且可以利用人為操作而輕易改變此奈米複合體之表面帶電性以及粒徑大小。我們首先使用包裹登革病毒蛋白的奈米複合物當作model compound接種小鼠後發現,在兩次接種後,此奈米複合物即可引起小鼠抗登革蛋白之特異性抗體反應,其引起抗體反應之效價明顯高於鋁鹽佐劑。這樣的結果暗示著包裹登革病毒蛋白的奈米複合物對於登革病毒疫苗展現了增強的佐劑效果。因此,利用電動力法合成具有不同大小和表面電荷包裹登革病毒蛋白的奈米複合物,並在小鼠中研究包裹登革病毒蛋白的奈米複合體之佐劑效應和保護作用。此電動力合成法非常有潛力做為發展高效率疫苗的新策略。 A novel fabrication of nanoparticle-based vaccine using electro-kinetic approach has been developed by our group. It is a skill to manipulate the electric double-layers of solution system and the generated compressive force is able to encapsulate protein with positively and negatively charged polymers to form the mono-dispersed spherical nanocomplex. We found that Protein -encapsulated nanocomplex possesses the properties of high protein loading capacity, high stability, narrow particle-size distribution, and controllable surface charge /particle size. First, we used the dengue virus protein-encapsulated nanocomplex as model compound to immunize mice for evaluating the efficiency of vaccines. We found that it was able to induce specific antibody response after two times of inoculation and the antibody titers were significantly higher than using alum salt adjuvant. Based on our founding, this electro-kinetic approach is a potential strategy for developing high–efficacy vaccine.
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