Combination of S1–N–Terminal and S1–C–Terminal Domain Antigens Targeting Double Receptor-Binding Domains Bolsters Protective Immunity of a Nanoparticle Vaccine against Porcine Epidemic Diarrhea Virus

猪流行性腹泻病毒 病毒学 免疫 疫苗效力 生物 病毒 抗体 抗原 接种疫苗 免疫学 免疫系统
作者
Dan Yang,Mingjun Su,Donghua Guo,Feiyu Zhao,Meijiao Wang,Jiaying Liu,Jingxuan Zhou,Yingming Sun,Xu Yang,Shanshan Qi,Zhen Li,Qinghe Zhu,Xiaoxu Xing,Chunqiu Li,Yang Cao,Li Feng,Dongbo Sun
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (19): 12235-12260 被引量:13
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c00809
摘要

Variants of coronavirus porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) frequently emerge, causing an incomplete match between the vaccine and variant strains, which affects vaccine efficacy. Designing vaccines with rapidly replaceable antigens and high efficacy is a promising strategy for the prevention of infection with PEDV variant strains. In our study, three different types of self-assembled nanoparticles (nps) targeting receptor-binding N-terminal domain (NTD) and C-terminal domain (CTD) of S1 protein, named NTDnps, CTDnps, and NTD/CTDnps, were constructed and evaluated as vaccine candidates against PEDV. NTDnps and CTDnps vaccines mediated significantly higher neutralizing antibody (NAb) titers than NTD and CTD recombinant proteins in mice. The NTD/CTDnps in varying ratios elicited significantly higher NAb titers when compared with NTDnps and CTDnps alone. The NTD/CTDnps (3:1) elicited NAb with titers up to 92.92% of those induced by the commercial vaccine. Piglets immunized with NTD/CTDnps (3:1) achieved a passive immune protection rate of 83.33% of that induced by the commercial vaccine. NTD/CTDnps (3:1) enhanced the capacity of mononuclear macrophages and dendritic cells to take up and present antigens by activating major histocompatibility complex I and II molecules to stimulate humoral and cellular immunity. These data reveal that a combination of S1-NTD and S1-CTD antigens targeting double receptor-binding domains strengthens the protective immunity of nanoparticle vaccines against PEDV. Our findings will provide a promising vaccine candidate against PEDV.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
蛋挞完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
2秒前
学术乌龟完成签到,获得积分10
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
闫闫完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
111111发布了新的文献求助10
5秒前
破绽发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
打打应助西因采纳,获得10
7秒前
Camille完成签到 ,获得积分10
8秒前
早早完成签到,获得积分10
9秒前
zasideler发布了新的文献求助10
10秒前
苹果完成签到,获得积分10
13秒前
huajuan2002发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
14秒前
小蘑菇应助zyzhnu采纳,获得30
15秒前
现代的南风完成签到 ,获得积分10
16秒前
爆米花应助王知行采纳,获得10
17秒前
请输入昵称完成签到 ,获得积分10
18秒前
虚心的渊思完成签到,获得积分10
19秒前
啥也不会发布了新的文献求助10
19秒前
糖糖糖唐发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
万能图书馆应助kuku采纳,获得10
22秒前
duang发布了新的文献求助10
22秒前
Owen应助半卷书采纳,获得10
25秒前
25秒前
whk发布了新的文献求助10
26秒前
Freedom完成签到 ,获得积分10
26秒前
29秒前
不再选择完成签到,获得积分10
30秒前
ke完成签到,获得积分10
30秒前
Lucas应助whk采纳,获得10
30秒前
30秒前
科研一坤年完成签到,获得积分10
31秒前
32秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5600729
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4686290
关于积分的说明 14842946
捐赠科研通 4677741
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2538929
邀请新用户注册赠送积分活动 1505884
关于科研通互助平台的介绍 1471229