hôm nay tôi sẽ nói về nghiên cứu mới của
đại học Pittsburgh công bố ngày 2 tháng 4 năm 2020
Thử nghiệm vắc-xin COVID-19 cho thấy nhiều hứa hẹn. Các nhà khoa học của Đại
học Pittsburgh đã công bố một loại vắc-xin tiềm năng chống lại SARS-CoV-2, loại
coronavirus mới gây ra đại dịch COVID-19. Khi thử nghiệm trên chuột,
vắc-xin, được truyền qua một miếng vá cỡ ngón tay, tạo ra các kháng thể đặc
hiệu với SARS-CoV-2 với số lượng được cho là đủ để vô hiệu hóa virus. Bài báo đăng
trên EBioMedicine , được xuất bản bởi The Lancet.
"Chúng tôi đã có kinh nghiệm trước đây về SARS-CoV vào năm 2003 và
MERS-CoV vào năm 2014. Hai loại virus này, có liên quan chặt chẽ với
SARS-CoV-2, kinh nghiệm cho chúng tôi biết rằng một loại protein đặc biệt, được
gọi là protein tăng đột biến, rất quan trọng để tạo ra khả năng miễn dịch Tác
giả Andrea Gambotto, Bác sỹ y khoa, phó giáo sư phẫu thuật tại Trường Y khoa
Pitt cho biết, chúng tôi biết chính xác nơi để chống lại loại virus mới
này. "Đó là lý do tại sao nó quan trọng để tài trợ cho nghiên cứu
vắc-xin. Bạn không bao giờ biết đại dịch tiếp theo sẽ đến từ đâu." "Chúng
tôi có thể phát triển nhanh vắc-xin này là do sự kết hợp các nhà khoa học có chuyên môn
trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau làm việc cùng với một mục tiêu
chung", Louis Falo, Bác sỹ y khoa, tiến sĩ, giáo sư và chủ tịch khoa da
liễu tại Pitt nói. Vắc-xin được mô tả trong bài báo này được gọi là PittCoVacc,
viết tắt của Pittsburgh Coronavirus Vaccine. Các nhà nghiên cứu cũng
sử dụng một phương pháp mới để cung cấp thuốc, được gọi là mảng microneedle, để
tăng hiệu lực. Mảng này là một miếng vá có kích thước bằng đầu ngón tay
gồm 400 kim nhỏ cung cấp các mảnh protein tăng đột biến vào da, nơi phản ứng
miễn dịch mạnh nhất. Miếng dán tiếp tục như một Band-Aid và sau đó là kim
tiêm - được làm hoàn toàn bằng đường và các miếng protein - chỉ đơn giản là hòa
tan vào da.
Falo nói: "Chúng tôi đã
phát triển phương pháp này, một phương pháp chống trầy xước lần đầu được sử
dụng để đưa vắc-xin đậu mùa vào da, nhưng lần này là phiên bản công nghệ cao
mang lại hiệu quả cao hơn cho bệnh nhân. "Và nó thực sự không đau -
nó giống như Velcro." Hệ thống cũng có khả năng mở rộng cao. Các mảnh
protein được sản xuất bởi một "nhà máy sản xuất tế bào" - lớp trên
các lớp tế bào nuôi cấy được thiết kế để thể hiện protein tăng đột biến
SARS-CoV-2 - có thể được xếp chồng lên nhau để tăng mật độ. Việc tinh chế
protein cũng có thể được thực hiện ở quy mô công nghiệp. Sản xuất hàng
loạt mảng microneedle liên quan đến việc quay hỗn hợp protein-đường vào khuôn
bằng máy ly tâm. Sau khi được sản xuất, vắc-xin có thể để ở nhiệt độ phòng
cho đến khi cần, loại bỏ nhu cầu làm lạnh trong quá trình vận chuyển hoặc bảo
quản. "Đối với hầu hết các loại vắc-xin, bạn không cần phải giải quyết khả
năng sản xuất nhanh," Gambotto nói. "Nhưng khi bạn cố gắng phát
triển vắc-xin chống lại đại dịch đang hoành hành thì sản xuất nhanh được vaccin
là yêu cầu đầu tiên."
Khi được thử nghiệm trên chuột,
PittCoVacc đã tạo ra sự tăng vọt của kháng thể chống lại SARS-CoV-2 trong vòng
hai tuần sau khi chích microneedle. Những con vật này chưa được theo dõi lâu
dài, nhưng các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những con chuột được tiêm vắc-xin
MERS-CoV đã tạo ra một lượng kháng thể đủ để vô hiệu hóa virus trong ít nhất
một năm và cho đến nay mức độ kháng thể của SARS Động vật được tiêm phòng
-CoV-2 dường như cũng theo xu hướng tương tự. Điều quan trọng, vắc-xin
microneedle SARS-CoV-2 vẫn duy trì hiệu lực ngay cả sau khi được khử trùng
triệt để bằng bức xạ gamma - một bước quan trọng để tạo ra một sản phẩm phù hợp
sử dụng ở người. Các tác giả hiện đang trong quá trình xin phê duyệt từ Cục
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở người
giai đoạn I trong vài tháng tới. "Thử nghiệm ở bệnh nhân thường sẽ cần ít
nhất một năm và có thể lâu hơn," Falo nói. "Tình huống cụ thể
này khác với bất kỳ điều gì chúng tôi từng thấy, vì vậy chúng tôi không biết
quá trình phát triển lâm sàng sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên các sửa đổi được
công bố gần đây cho các quy trình thông thường cho thấy chúng tôi có thể tiến
triển nhanh hơn."
No comments :
Post a Comment