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2023 年诺贝尔生理学或医学奖授予 mRNA 研究的两名科学家,mRNA 疫苗的研发有多大的意义?

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理论上,mRNA疫苗与传统疫苗相比具有天然的优势。

卡塔林·卡里科(Katalin Karikó)和德鲁·魏斯曼(Drew Weissman)解决了mRNA作为疫苗的关键技术性问题,而COVID-19的大流行让mRNA疫苗可以大面积的应用,并且展现了不错的效果。他们获得今年诺贝尔生理学或医学奖有两个重要的原因:一是因为他们发现了mRNA的修饰对其在细胞内精准翻译的作用;二是他们的研究帮助COVID-19疫苗研制成功,对全球预防COVID-19流行做出了杰出的贡献。

传统疫苗的特点

传统的疫苗特点简单概括就是:用处理过的病原体接种人体,人体对这种病原体产生免疫反应并有免疫记忆,同时这种处理过的病原体不会导致人体真正的被感染,等到真正的病原体感染人体时就能够起到保护作用。

目前抗病毒疫苗通常使用传统技术,采用减毒或灭活的完整病毒生产。

减活病毒疫苗,如麻疹、风疹和腮腺炎联合疫苗以及黄热病病毒疫苗,能够引发强大和持久的免疫反应,其中包括抗体和T细胞介导的免疫。黄热病病毒疫苗的开发获得了1951年诺贝尔生理学或医学奖。

灭活病毒的疫苗,如蜱传脑炎疫苗和甲型肝炎疫苗,诱导的免疫反应有效但较短暂,需要定期接种。

随着分子生物学和重组蛋白生产技术的发展,出现了更有针对性的疫苗。使用这种方法制备的第一个疫苗是1986年批准的乙型肝炎疫苗(HBV),HBV疫苗包含了病毒的单一蛋白成分,被称为亚单位疫苗。

随后又出现携带异源抗原的载体病毒疫苗。这种病毒载体能够高效进入细胞,其中通过内源蛋白质合成机制产生编码的抗原,如2019年批准的基于溃疡性口炎病毒的埃博拉病毒疫苗,不久后又有了一种基于腺病毒的埃博拉病毒疫苗问世。


传统的疫苗作用模式

这种传统疫苗虽然取得了非常好的效果,但是还是有很多不足的地方。比如生产周期较长,技术平台应用有限等,就像COVID-19的大流行,爆发之突然、传播速度之快以及变异之频繁,传统疫苗面对这种大流行其作用十分有限。另外像癌症这种疾病,传统疫苗的思路是根本不太可能能够大面积解决的。

mRNA疫苗的特点

随着人们对细胞生物学认知的提高,自然有人也会想到更加快捷高效的疫苗,核酸疫苗,也就是RNA和DNA疫苗。因为RNA和DNA在体外人工合成的速度非常快,而且容易编辑,可以更快的应对各种变异,所以一旦可以量产,那么对人类的疫苗事业是巨大的提升。

最开始,由于DNA的稳定性更高,人们更看好DNA,但是事实是DNA很难发挥作用。后面人们把视线转移到mRNA ,因为mRNA在细胞质中即可发挥作用,不需要进入细胞核内,相对也更加安全。

但是起初的实验表明体外合成的mRNA在体内的表达存在很多问题,比如翻译成蛋白质的量较少,引起机体的免疫反应等,以及mRNA的有效递送也是一个问题。这些问题一直阻碍着mRNA疫苗的发展。

直到2005年,我们今天主角Karikó和Weissman的重大发现才让这一领域有了重大突破。他们发现经过修饰的体外合成的mRNA可以避免不必要的免疫细胞的激活。所谓mRNA的修饰就类似于我们常说的改装车,通过后期的修饰改变车的性能和功能。


修饰之后的mRNA几乎完全避免了免疫细胞的激活(橙色部分)Karikó et al. Immunity 2005

Karikó和Weissman还证明含有假尿嘧啶的mRNA在细胞摄取后会更有效地翻译,导致更多蛋白质的产生。


经过修饰的mRNA转入细胞内可以表达更多的蛋白质

解决以上最难的问题后,mRNA疫苗的成果也就指日可待了。经过科研人员的努力,体外合成的mRNA经过特殊修饰以后在体内细胞可以精准高效的表达,而且不会引起不必要的免疫反应。

以新冠病毒mRNA为例,看一下这个mRNA疫苗是如何工作的。首先是合成修饰的目标蛋白的mRNA,新冠的目标蛋白是新冠病毒的刺突蛋白,然后将mRNA用脂质纳米颗粒包裹(脂质纳米颗粒也非常重要,是关键技术),注射以后,刺突蛋白的mRNA进入细胞内并翻译成新冠宾度的刺突蛋白,体内的免疫细胞即可识别刺突蛋白,产生免疫反应,从而达到新冠疫苗的作用。


新冠mRNA作用机制图

最好在说一下副作用,mRNA的修饰的确可以很大程度的避免额外的免疫反应,以及提高目标蛋白的表达,但是个别人依然会产生一些意外的免疫反应,或许这就是科学吧,总会有一些目前难以解释秦楚的问题等待后人去解决。但瑕不掩瑜,大量的数据表明这种疫苗在人群中的确起到了预防作用。

重要参考文献:

Karikó K, Buckstein M, Ni H, Weissman D. Suppression of RNA recognition by Toll-like receptors: the impact of nucleoside modification and the evolutionary origin of RNA. Immunity. 2005 Aug;23(2):165-75. doi: 10.1016/j.immuni.2005.06.008. PMID: 16111635.

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