ダニエル・アンダーソン、MIT 化学工学部教授、MIT コッホ統合癌研究所および医工学科学研究所 (IMES) のメンバー
アンダーソンはこの研究の主任著者であり、この研究は今日、 自然ナノテクノロジー。この論文の主著者は、コッホ研究所の客員科学者であるアルナブ・ルドラ氏です。コッホ研究所の研究員、アカシュ・グプタ氏。そしてMIT大学院生のケーラン・リード氏。
効率的な配送
LNP は通常、イオン化脂質、コレステロール、ヘルパーリン脂質、ポリエチレングリコール脂質、mRNA の 5 つの要素で構成されます。この研究では、研究者らはワクチンの強度に重要な役割を果たすイオン化脂質に焦点を当てました。
研究者らは、送達効率を向上させる可能性がある化学構造に関する知識に基づいて、新しいイオン化脂質のライブラリーを設計しました。これらには、mRNA 送達の強化に役立つ環状構造と、生分解性の改善にも役立つ可能性があるエステルと呼ばれる化学基が含まれていました。
より強力なワクチン
AMG1541 LNP の潜在的な応用を実証するために、研究者らはそれを使用してマウスに mRNA インフルエンザ ワクチンを送達しました。彼らは、このワクチンの有効性を、FDAの承認を受け、モデルナが新型コロナウイルス感染症ワクチンに使用したSM-102と呼ばれる脂質で作られたインフルエンザワクチンと比較した。
「線量はほぼ100分の1ですが、生成される抗体の量は同じなので、線量を大幅に下げることができます。もしそれが人間に適用されれば、コストも大幅に下がるはずです」とルドラ氏は言う。
さらなる実験により、新しい LNP は、抗原提示細胞と呼ばれる重要な種類の免疫細胞に積荷をより適切に送達できることが明らかになりました。これらの細胞は外来抗原を切り刻んで表面に提示し、B 細胞や T 細胞などの他の免疫細胞にその抗原に対して活性化するよう信号を送ります。
また、新しい LNP はリンパ節に蓄積する可能性が高く、そこでより多くの免疫細胞と遭遇します。
「これまでに報告されているワクチンよりもはるかに効果があることがわかりました。そのため、あらゆる筋肉内ワクチンについて、当社の LNP プラットフォームは多くの病気のワクチン開発に使用できると考えています」とグプタ氏は言う。
この研究は、サノフィ、国立衛生研究所、マーブルがんナノ医療センター、および国立がん研究所からのコッホ研究所支援(コア)助成金によって資金提供されました。
ソース:
参考雑誌:
1762513365
#新しい送達粒子によりmRNAワクチンがより安価でより効果的になる可能性がある
2025-11-07 10:58:00