Снимок-экрана-2023-10-11-в-15.03.49

Могут ли детские вакцины помочь в терапии рака?

Команда из Массачусетского университета в Амхерсте теоретически продемонстрировала, что белковый антиген из детской вакцины может быть доставлен в клетки злокачественной опухоли, чтобы переориентировать иммунную систему организма на борьбу с раком, эффективно останавливая его и предотвращая рецидив.

В системе внутриклеточной доставки (ID) на основе бактерий используется нетоксичная форма сальмонеллы, которая высвобождает лекарство, в данном случае вакцинный антиген, после того, как оно попадает в раковую клетку солидной опухоли.

Исследование обещает перспективу борьбы с трудноизлечимыми видами рака, в том числе с метастатическими опухолями печени, молочной железы и поджелудочной железы.

«Идея состоит в том, что каждый вакцинирован целым рядом вакцин, и если бы вы могли взять эту иммунизацию и нацелить ее на рак, вы могли бы использовать ее для ликвидации рака». «Однако раковые клетки, очевидно, не будут отображать вирусные молекулы на своей поверхности. Итак, вопрос заключался в том, можем ли мы ввести молекулу внутрь раковой клетки с помощью сальмонеллы, а затем заставить иммунную систему атаковать эту раковую клетку, как если бы это был вторгшийся вирус?», — пишет старший автор Нил Форбс, профессор химической инженерии

Чтобы проверить свою теорию о том, что такое иммунное лечение может работать, команда генетически спроектировали ID Salmonella, чтобы доставить овальбумин (белок куриного яйца) в опухолевые клетки поджелудочной железы мышей, которые были иммунизированы овальбуминовой «вакциной». Исследователи показали, что овальбумин распространяется по цитоплазме клеток как в культуре, так и в опухолях.

Затем овальбумин вызвал антиген-специфическую реакцию Т-клеток в цитоплазме, которая атаковала раковые клетки. В статье говорится, что терапия очистила 43% установленных опухолей поджелудочной железы, увеличила выживаемость и предотвратила повторную имплантацию опухоли.

Затем команда попыталась повторно ввести опухоли поджелудочной железы у иммунизированных мышей. Результаты оказались чрезвычайно положительными. «Ни одна опухоль не выросла, а это означает, что у мышей выработался иммунитет не только к овальбумину, но и к самому раку». «Иммунная система усвоила, что опухоль является иммуногенной. Я провожу дальнейшую работу, чтобы выяснить, как это происходит на самом деле», — говорит Форбс

В  ходе предварительного исследования команда ранее показала, что введение модифицированной сальмонеллы в кровоток эффективно лечит опухоли печени у мышей. Они дополнили свои выводы текущими исследованиями опухолей поджелудочной железы.

Прежде чем начнутся клинические испытания, исследователи повторят эксперименты на других животных и усовершенствуют штамм ID Salmonella, чтобы гарантировать его безопасность для использования на людях. Первой мишенью станет рак печени, за которым последует рак поджелудочной железы.

https://www.technologynetworks.com/immunology/news/can-immunity-from-childhood-vaccines-be-harnessed-to-fight-cancer-379747

Снимок-экрана-2023-04-11-в-18.07.51

Вакцины от рака ожидаются в начале 2030-го

Ведущая фармацевтическая компания заявила, что уверена, что вакцины от рака, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний и других заболеваний будут готовы к 2030 году.
Исследования этих прививок также показывают «огромные перспективы», при этом некоторые исследователи говорят, что 15-летний прогресс был «развернут» за 12–18 месяцев благодаря успеху вакцины от COVID-19.

Доктор Пол Бертон, главный медицинский директор фармацевтической компании Moderna, сказал: «У нас будет эта вакцина, и она будет очень эффективной и спасет многие сотни тысяч, если не миллионы жизней. Я думаю, что мы сможем предложить персонализированные противораковые вакцины против множества различных типов опухолей людям во всем мире».

Предполагается, что данная вакцина будет работать следующим образом:
Сначала врачи берут биопсию опухоли пациента и отправляют ее в лабораторию, где ее генетический материал секвенируется для выявления мутаций. Затем алгоритм машинного обучения определяет, какие из этих мутаций ответственны за рост рака. Со временем он также узнает, какие части аномальных белков, кодируемых этими мутациями, с наибольшей вероятностью вызывают противоопухолевый иммунный ответ. Далее производится мРНК, которая способствует образованию данных частей, тем самым «подстегивая» иммунитет к разрушению мутировавших клеток. Эта мРНК упаковывается в персонализированную вакцину

https://www.theguardian.com/society/2023/apr/07/cancer-and-heart-disease-vaccines-ready-by-end-of-the-decade