ТАСС: в МГУ пришли к использованию в вакцинах наношариков вируса картофеля

Сотрудники Московского государственного универс...

фото: фрипик

Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали инновационную методологию синтеза сферических наночастиц на основе X-вируса картофеля. Данная разработка представляет собой значительный прорыв в области нанобиотехнологии и открывает перспективы для создания безопасных контейнеров для активных фармацевтических субстанций, а также эффективных платформ для вакцинопрофилактики.

X-вирус картофеля, поражающий более двухсот видов растений, является уникальным объектом исследования благодаря своей биосовместимости, способности к самоорганизации на наноуровне и возможности модификации вирусных частиц. Сферические наночастицы формируются посредством контролируемой термической обработки вирусных фибрилл, что позволяет получать структуры с предсказуемыми физико-химическими характеристиками.

Используя методы атомно-силовой микроскопии, исследователи МГУ детально изучили морфологические и структурные особенности наночастиц. Было установлено, что параметры термической обработки и концентрация вирусного материала оказывают значительное влияние на размер и морфологию наночастиц, обеспечивая их высокую стабильность и функциональность. Полученные данные свидетельствуют о возможности тонкой настройки свойств наночастиц для конкретных приложений.

Профессор биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Николай Никитин, отметил, что благодаря возможности модификации наночастиц различными антигенами, они представляют собой перспективную платформу для разработки новых вакцин. Это открывает широкие перспективы для создания высокоэффективных вакцинных препаратов с улучшенными характеристиками безопасности и эффективности.

Пресс-служба университета подчеркнула, что сферические наночастицы обладают высокой механической устойчивостью. В отличие от нитевидных форм, они демонстрируют неизменность структуры при механическом воздействии, что является критически важным для их применения в биомедицинских приложениях, включая транспортировку лекарственных средств и создание адресных систем доставки.

Данное исследование было проведено в рамках научно-образовательной школы МГУ «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология», что свидетельствует о высоком уровне научной экспертизы и интеграции передовых методов и технологий. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале «Наноиндустрия», что подтверждает их научную значимость и актуальность для современного биотехнологического сообщества.