Разработка новой системы борьбы с COVID-19, которая может быть использована против других вирусов

Ученые во главе с Пей-Йонг Ши разработали систему, сконструировав обратную генетическую систему для коронавируса SARS 2 или SARS-CoV-2, который вызывает нынешнюю пандемию COVID-19. В настоящее время исследование доступно в Cell Host & Microbe.

Обратная генетическая система – один из самых полезных инструментов для изучения вирусов и борьбы с ними. Система позволяет исследователям создавать вирус в лаборатории и манипулировать им в чашке Петри. Используя эту систему, команда UTMB разработала версию вируса SARS-CoV-2, помеченную неоново-зеленым цветом.

Когда меченый вирус заражает клетку, инфицированная клетка становится зеленой.
«Меченый вирус можно использовать для быстрого определения того, был ли пациент уже инфицирован новым коронавирусом, или для оценки того, насколько хорошо разрабатываемые вакцины индуцируют антитела, которые блокируют заражение вирусом.

Уровень антител, индуцированный вакциной, является наиболее важным параметром в прогнозировании того, насколько хорошо вакцина работает », – сказал Ши, И.ЧАС. Кемпнер, профессор генетики человека в UTMB. "Вирусная система, помеченная неоново-зеленым цветом, позволяет нам тестировать образцы пациентов за 12 часов с высокой пропускной способностью, при которой одновременно проверяется множество образцов.

Напротив, традиционный метод позволяет тестировать только несколько образцов за раз с длительным периодом обработки в неделю."
«Эта технология может значительно сократить время, необходимое для оценки разрабатываемых вакцин и в конечном итоге вывести их на рынок», – сказал Сюпин Се, научный сотрудник UTMB, спроектировавший и разработавший генетическую систему. "UTMB будет очень рад сделать эту технологию широко доступной как для академических кругов, так и для промышленных исследователей, работающих над быстрой разработкой контрмер."
«Генетическая система позволяет нам изучать эволюцию нового коронавируса. Это поможет нам понять, как вирус перешел от своего первоначального вида летучих мышей-хозяев к людям. Еще предстоит определить, требуется ли промежуточный хост для переключения хоста с исходных летучих мышей на людей для нового коронавируса », – сказал Винит Менахери, доцент UTMB, который был соавтором исследования. "Система стала важным инструментом для исследовательского сообщества."
«Это еще один пример командной науки в UTMB», – сказал д-р.

Бен Раймер, временно исполняющий обязанности президента UTMB. "Коллективные усилия команд, обладающих дополнительным опытом, помогли провести это захватывающее исследование. Мы расширим коллективную науку до областей клинической помощи и диагностики пациентов, развернув технологию серологического тестирования."
Ши сказал: «Это не последний появляющийся вирус, поражающий человечество. За последние два десятилетия мы видели другие коронавирусы, такие как SARS и MERS, а также другие вирусы, такие как Зика, Эбола и другие.

Критически важно иметь систему, которую можно использовать для любых новых будущих или вновь появляющихся вирусов, чтобы мы могли очень быстро реагировать на патогены и защищать здоровье людей."
Среди других авторов – Антонио Муруато из UTMB, Кумари Локугамаге, Кришна Нараянан, Сянвен Чжан, Цзин Цзоу, Цзяньин Лю, Крейг Шиндевольф, Натен Бопп, Патрисия Агилар, Кеннет Планте, Скотт Уивер, Синдзи Макино и Джеймс Ледук.
Для внедрения технологии диагностики и оценки вакцин команда UTMB получила гранты от Национальных институтов здравоохранения и благотворительную поддержку от Фонда Роберта Дж.

Клеберг младший. и Хелен С. Фонд Клеберга; Джон С. Фонд Данна; Среди. Фонд Картера; Фонд Гиллсона Лонгенбо и Саммерфилд Г. Фонд Робертса.