Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. Президент Литвы остановился возле магазина послушать уличного музыканта из Беларуси и бросил ему монетку
  2. Пищаловский парадокс. Экс-политзаключенная — о превращении СИЗО на Володарского в развлекательное пространство
  3. Помните вагнеровцев, которых перед выборами-2020 задерживали в Минске и обвиняли в сговоре с Тихановским? Узнали, как сложились их судьбы
  4. Ждать ли беларусам торнадо 4−5 сентября? Синоптики ответили
  5. «Это она». Зеленский официально дал старт операции M&Ms против московских аэропортов — The Atlantic
  6. Что будет, если под постом со свастикой оставить эмодзи-какашку? Представитель ГУБОПиК ответил
  7. «Пользоваться нельзя будет». «Беларусбанк» призвал клиентов совершить одно действие, чтобы они не столкнулись вскоре с проблемами
  8. Беларуса приговорили к 16 годам колонии по трем статьям. Одна из них — госизмена — «Вясна»
  9. Из-за этого правила можно попасть в пенсионную «ловушку». О нем знают явно не все
  10. «Вызывают у меня чувство глубокой брезгливости». Статкевич высказался о конфликте Тихановского с независимыми СМИ и блогерами
  11. «Еле поступили». В Минобразования назвали самую популярную рабочую специальность
  12. «Идет напряженный торг за шторкой». Аналитик объяснил смысл цепочки встреч Лукашенко
  13. Лукашенко озадачился зарплатами в Минске
  14. Умер один из авторов школьного учебника по истории Беларуси Андрей Соловьянов. Ему было 45 лет
  15. «На деле это оказался не просто синячок». Беларуска забрала пятилетнего сына из больницы с гематомами — там начали проверку
  16. После жалобы Лукашенко на «океан автомобилей» власти Минска рассказали, что будут делать с парковками
  17. «Ой, как же я волновалась!» Беларусская учительница изменила жизнь и стала стюардессой в крупнейшей авиакомпании мира
  18. Вводят изменение, которое касается пересечения границы
  19. Беларуска показала, сколько ей насчитали налога на «роскошное» авто. В комментариях некоторые удивились
  20. В МИД Италии объяснили, как подозреваемый в диверсии мог получить визу в Минске. Посольство страны называют «самым щедрым» для туристов
  21. Забрали целый регион, назад отдали семь деревень. Вот как последний раз менялась граница Беларуси
  22. «Лечение симптомов, а не болезни». Почему в Минске дворы заставлены машинами и что с этим делать
  23. В Могилеве КГБ пришел с обысками и проверкой телефонов к людям, которые недавно ездили в ЕС — правозащитники
  24. Уроженец Беларуси с британским паспортом приехал в Россию на похороны бабушки. Его избили полицейские, а в СК посоветовали покинуть РФ


/

Ученые из Института исследований Скриппса совместно с международными коллегами разработали новую технологическую платформу, которая может значительно улучшить процесс создания вакцин против таких опасных вирусов, как ВИЧ и Эбола.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Главная проблема, с которой сталкивались исследователи ранее, заключалась в том, что вирусные белки, используемые в лабораториях, часто не полностью отражают их естественное состояние. Обычно из них удаляют участки, связанные с мембраной вируса, чтобы упростить изучение. Однако именно эти участки играют важную роль в том, как вирус взаимодействует с антителами, и их отсутствие искажало результаты исследований.

Новая платформа решает эту проблему с помощью нанодисков — крошечных структур из липидов, которые имитируют мембрану вируса. В них ученые встраивают вирусные поверхностные белки, благодаря чему они сохраняют форму и поведение, максимально близкие к естественным условиям внутри реального вируса.

Такой подход позволяет наблюдать, как антитела действительно связываются с вирусными белками, включая ранее плохо изученные области, расположенные у основания белка рядом с мембраной. Это особенно важно для разработки вакцин против вирусов, которые быстро мутируют и ускользают от иммунного ответа.

В качестве тестовых моделей исследователи использовали белки ВИЧ и вируса Эбола. Оказалось, что платформа позволяет получать более точные структурные данные о том, как антитела взаимодействуют с вирусными компонентами в условиях, максимально приближенных к естественным. Это дало новые сведения о механизмах нейтрализации вирусов и потенциальных способах усиления иммунного ответа.

Кроме того, ученые показали, что технология применима и для других вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2. Платформа может использоваться не только для структурного анализа, но и для отбора иммунных клеток, которые реагируют на вирусные белки, что ускоряет оценку перспективных вакцинных кандидатов.

По словам исследователей, еще одним важным преимуществом является скорость работы: если раньше подготовка подобных систем занимала недели, то теперь этот процесс можно сократить примерно до одной недели, что значительно ускоряет сравнение различных вариантов вакцин.

Хотя сама технология не вакцина, она может стать важным инструментом для ее разработки. Ученые надеются, что более точное понимание взаимодействия вирусов и антител позволит создать вакцины нового поколения против наиболее сложных и опасных инфекций.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.