基于三维结构指导重组塞内加谷病毒在基因治疗方向的优化

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31900864
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0501.结构生物学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Oncolytic virus is an important branch of tumor immunotherapy。 In recent years, Seneca Vally Virus has been demonstrated its anticancer ability in phase I clinical trials of pediatric solid tumors and phase II clinical trials of small cell lung cancer. But now there are still problems: after the human infection with Seneca Vally Virus, it will establish immunity against the virus within three weeks and then eliminate the virus; viral oncolytic efficiency needs to be improved. This project is based on the above-mentioned problems for in-depth research, by analyzing the three-dimensional structure of Seneca Vally Virus and its neutralizing antibody complex, from the perspective of structural biology to explain the interaction between virus and antibody, to provide the structural biological basis for virus modification, try to change the non-essential part to escape the role of the immune system; and through the three-dimensional structure analysis of the virus and its receptor, optimize the amino acid residues on the surface of the virus, increase the ability of the virus to bind to the receptor, improve the virus Infection efficiency and oncolytic effect. In the end, it is hoped that the recombinant virus can escape the immune system, effectively invade and kill cancer cells. For the recombinant Seneca Vally Virus can provide important ideas, methods and guidance for the oncolytic virus in clinical treatment work in China.
溶瘤病毒是肿瘤免疫疗法的重要分支。近几年内,塞内加谷病毒已经在小儿实体瘤 I 期临床试验和小细胞肺癌 II 期临床试验中证明了其抗癌能力。但依然有些问题值得研究与解决,例如:人体感染塞内加谷病毒后会在三周内建立对病毒的免疫体系,治疗效果与机体快速免疫识别有关;病毒溶瘤效率有待提高。本项目正是基于上述问题进行深入研究,通过解析塞内加谷病毒与其中和抗体复合物的三维结构,从结构生物学的角度阐释病毒与抗体之间的相互作用方式,为改造病毒提供结构生物学基础,尝试改变病毒非必需部分,从结构生物学的角度优化重组病毒使其逃避免疫系统的作用;并且通过对病毒与其受体的三维结构分析,对病毒表面的氨基酸残基进行优化,增加病毒与受体的结合能力,提高病毒的感染效率与溶瘤效果。最终希望重组病毒可以逃避免疫系统,高效的入侵并杀死癌细胞。为重组塞内加谷病毒作为溶瘤病毒,在我国临床治疗中得到应用提供重要的科研基础。

结项摘要

大量研究表明,塞内加谷病毒(SVV)在靶向小细胞肺癌(SCLC)中显示出足够的溶瘤效果。然而,使用溶瘤病毒治疗非小细胞肺癌(NSCLC,占肺癌病例的85%)由于中和抗体的过滤和生殖能力有限,一直受到抵制。在这里,我们利用结构生物学和逆向遗传学优化了新的溶瘤SVV突变体(病毒受体相关突变体SVV- s177a和病毒抗原肽相关变异SVV- p60s) ,增强了传染性,降低了免疫原性。nsclc小鼠模型的结果表明,野生型SVV-HB将PBS组的中位总生存期(mOS)从11天延长到19天。值得注意的是,新发现的突变显著(p < 0.001)将mOS从对照组的11天延长到SVV-S177A队列和SVV-P60S队列的23天。综上所述,我们提出了一种结构引导的基因修饰策略来优化溶瘤SVV,并为开发针对非敏感NSCLC的溶瘤病毒治疗提供了一个候选方案。

项目成果

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专著数量(0)
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其他文献

Al/TiH_2/PTFE三元活性材料的热行为研究
  • DOI:
    10.14077/j.issn.1007-7812.201904007
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    火炸药学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    曹林;于钟深;方向;李裕春;张军;吴家祥;宋佳星
  • 通讯作者:
    宋佳星
共掺Tb,Gd偏硅酸钙(CaSiO3)的发光性质
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    武汉理工大学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    于立新;李殿超;曹林
  • 通讯作者:
    曹林
CaSiO3: Eu的发光性质
  • DOI:
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  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    于立新;曹林;杨殿范;张东丽
  • 通讯作者:
    张东丽
基于非线性谐波法的离心压气机确定应力场分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    曹林;祁明旭;张继忠;胡力峰
  • 通讯作者:
    胡力峰
旋轮虫在污水生物处理中的作用机制初探
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    丁国际;张周翀;何韵;唐量;彭霖靖;曹林;徐亚楠;衣学文;李小伟;须藤隆一
  • 通讯作者:
    须藤隆一

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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