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        肺炎支原體疫苗研究進展

        2023-01-05 19:14:29張海情陳艷萍
        臨床兒科雜志 2022年8期
        關(guān)鍵詞:免疫原性活疫苗疫苗

        張海情 陳艷萍 張 瑾

        1.湖南省兒童醫(yī)院呼吸內(nèi)科(湖南長沙 410007);2.南華大學(xué)兒科學(xué)院(湖南長沙 410007)

        肺炎支原體(Mycoplasma pneumoniae,MP)是社區(qū)獲得性肺炎(community-acquired pneumonia,CAP)的主要病原體之一,結(jié)構(gòu)上分3層,分別為內(nèi)外層的蛋白質(zhì)層及中間層的脂質(zhì)層,依賴與宿主細胞的緊密結(jié)合而生存,因此細胞膜一端向外延伸形成一種復(fù)雜而特殊的黏附細胞器來促進其寄生生存[1]。MP肺炎(Mycoplasma pneumoniaepneumonia,MPP)是由MP感染引起的肺部炎癥,常引起呼吸系統(tǒng)癥狀,以發(fā)熱、咳嗽為主要臨床表現(xiàn),可引起肺外系統(tǒng)的嚴重表現(xiàn)。MPP 在我國有較高的發(fā)病率,占兒童CAP的10%~40%[2]。大環(huán)內(nèi)酯類抗生素是治療MP 感染的首選藥物。自2000 年以來,耐大環(huán)內(nèi)酯類MP感染率在全球迅速增加[3],以亞洲國家尤為嚴重,其中中國耐藥率可達69%~95%[4]。因此,在合理使用抗生素的同時,需加大對新藥的研發(fā)及新型預(yù)防措施的研究。

        疫苗是預(yù)防與控制病原菌流行、感染及致病的最佳手段。自疫苗問世以來,多種疾病發(fā)病率明顯降低。流感疫苗預(yù)防率可達59%[5],兒童接種肺炎鏈球菌疫苗后可降低肺炎住院率[6],新生兒期接種卡介苗,不僅可預(yù)防結(jié)核病,還可幫助新生兒免受其他非特異性感染[7]。由此可見,疫苗接種可有效阻斷病原菌傳播,降低人群感染和發(fā)病的風險。迄今為止,獸用MP疫苗已在國內(nèi)外上市,并取得了良好的保護效果,而針對人的MP疫苗仍處于研發(fā)階段。目前關(guān)注的重點主要集中于MP相關(guān)的亞單位疫苗、表位肽疫苗、DNA 疫苗及活載體疫苗等。本文就現(xiàn)有MP疫苗的研究現(xiàn)狀進行綜述。

        1 全菌體疫苗

        全菌體疫苗包括滅活疫苗和減毒活疫苗,滅活疫苗又稱死疫苗,是指利用理化方法將人工培養(yǎng)的完整的病原微物殺死,使其喪失感染性和毒性而保持免疫原性。減毒活疫苗是指病原體經(jīng)過各種處理后發(fā)生變異,毒性減弱,但仍保留其免疫原性。接種后病原體可在機體內(nèi)生長繁殖,引發(fā)機體免疫反應(yīng),從而獲得長期或終生保護。滅活疫苗可誘導(dǎo)以體液免疫為主的免疫反應(yīng),它產(chǎn)生的抗體有中和、清除病原微生物及其產(chǎn)生的毒素的作用。

        1.1 滅活疫苗

        在一項關(guān)于MP 疫苗的保護效果和不良反應(yīng)的meta分析中,作者對20世紀60~70年代開展的關(guān)于滅活肺炎支原體疫苗的保護效果及不良反應(yīng)進行分析和總結(jié),發(fā)現(xiàn)MP 滅活疫苗對MPP 的預(yù)防率維持在29%~74%,同時可使MP所致肺炎及呼吸道感染發(fā)病率下降40%[8]。然而Smith等[9]實驗發(fā)現(xiàn),MP滅活疫苗對免疫后能產(chǎn)生有效抗體的志愿者具有免疫保護作用,但可致免疫后未產(chǎn)生有效抗體者易感性增加,使MP滅活疫苗進一步研發(fā)受到了限制。

        1.2 減毒活疫苗

        減毒活疫苗可誘導(dǎo)體液和細胞兩種免疫反應(yīng),部分制品可誘導(dǎo)黏膜免疫,使機體獲得較廣泛的免疫保護。減毒活疫苗通常由體外連續(xù)傳代和/或溫度敏感突變體產(chǎn)生。目前,MP減毒活疫苗已在動物實驗中取得一定的成果,但由于其存在較大的安全隱患,因此至今尚未開展以人為對象的臨床試驗。

        2 亞單位疫苗

        亞單位疫苗是通過化學(xué)分解或有控制性的蛋白質(zhì)水解方法,提取病原菌的特殊蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),篩選出具有免疫活性的片段制成疫苗[10]。MP 的黏附細胞器分布有各種黏附蛋白,這些黏附輔助蛋白和黏附分子共同形成黏附復(fù)合物,宿主細胞的吸附能力取決于黏附蛋白的定位和蛋白質(zhì)復(fù)合物組分之間的相互作用。P1、P30、P116 等蛋白作為黏附復(fù)合物的主要成分在MP的黏附和滑動過程中起了關(guān)鍵作用,這些蛋白的缺失及突變可導(dǎo)致MP黏附功能的喪失,滑動能力降低,形態(tài)和結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化,是潛在的疫苗靶點[1]。

        2.1 P1蛋白

        P1蛋白是MP的主要黏附蛋白,由MPN141基因編碼形成,主要附著于細胞器頂端,根據(jù)DNA 序列可分為1型(MP1)和2型(MP2),它們具有不同的致病潛力。最新研究表明MP 2 株感染可能比MP 1株感染的毒性更強,更易引起神經(jīng)系統(tǒng)及心血管系統(tǒng)疾病[11],因此有學(xué)者推測基因分型對于未來疫苗的研究或許有至關(guān)重要的作用。

        P 1 蛋白在MP 黏附、滑動過程中有重要作用,通過與呼吸道上皮細胞表面的唾液酸化寡糖受體結(jié)合,破壞氣道黏膜的完整性,抑制纖毛運動、消耗上皮細胞周圍的營養(yǎng)物質(zhì),進一步影響細胞代謝[12],針對P1黏附素的抗體可以特異性地阻斷MP與宿主的結(jié)合,并降低其滑動速度[13]。近來Widjaja等[14]研究發(fā)現(xiàn)了P 1 蛋白與宿主結(jié)合的新結(jié)構(gòu)域,將P 1黏附素從17個切割位點形成22種不同蛋白質(zhì)形態(tài),模擬了不同蛋白質(zhì)形態(tài)與纖溶酶原、纖維連接蛋白、肌動蛋白等宿主蛋白區(qū)域的結(jié)合,表明每一種蛋白質(zhì)都保留了與宿主分子或其模擬結(jié)構(gòu)結(jié)合的能力,可通過免疫機制誘導(dǎo)MP 的定植。另一方面,P 1 蛋白可在MP感染患者血清中檢測到,研究表明P1蛋白C端具有高度免疫原性,并出現(xiàn)在各種抗MP重組疫苗中,是極具價值的疫苗候選抗原[15]。為了識別P1內(nèi)被宿主體液免疫反應(yīng)識別的區(qū)域,Schurwanz等[16]合成了15個跨P1分子的重組片段,一個在N端,兩個跨越C端區(qū)域,將其暴露于MP感染患者的血清中,超過90%患者的血清具有強烈的免疫反應(yīng)性。

        P1蛋白作為目前最有潛力的疫苗候選抗原,有不少研究者對其進行了研究。賈飛勇等[17]研究用P1蛋白免疫動物小鼠后感染MP,發(fā)現(xiàn)免疫組支氣管肺泡灌洗液sIgA明顯高于未免疫組,且其肺炎支原體培養(yǎng)均為陰性;未免疫組出現(xiàn)肺炎的小鼠數(shù)遠高于免疫組,且病變較免疫組重,這表明P1蛋白對MP感染有預(yù)防作用。Meng等[18]研究發(fā)現(xiàn)桔梗皂苷D可通過降低P1和P30蛋白的mRNA的表達來抑制MP對上皮細胞的黏附,以達到治療和預(yù)防MPP的效果,雖然其為中藥成分,但對于疫苗的研究有極大的參考價值。Kenri等[19]通過大腸桿菌表達系統(tǒng)獲得了具有折疊結(jié)構(gòu)的重組P1蛋白,其結(jié)構(gòu)與生殖支原體P1蛋白的結(jié)構(gòu)相似,此發(fā)現(xiàn)有助于P1蛋白結(jié)構(gòu)、功能及抗體制備的研究。Drasbek等[20]研究發(fā)現(xiàn)P1蛋白可阻斷MP對HEp-2細胞的黏附,從而使黏附在宿主細胞上的MP微菌落數(shù)量顯著減少,發(fā)揮保護作用。朱翠明等[21]構(gòu)建了重組P1C片段(rP1C),發(fā)現(xiàn)其能黏附HeLa細胞,而抗-rP1C抗體可阻斷MP對HeLa細胞的黏附,說明P1C具有良好的免疫原性和免疫反應(yīng)性。Chourasia等[15]通過密碼子優(yōu)化技術(shù)將P1基因合成為4個不同的片段,并將其克隆在大腸桿菌系統(tǒng)中進行表達,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在該P1基因多個位點均含有免疫優(yōu)勢區(qū)域,且針對N 端區(qū)域和C 端區(qū)域的抗體能阻止MP黏附,是潛在的疫苗靶點。

        2.2 P30蛋白

        P30是大小約為30-kDa的跨膜蛋白,位于MP黏附器的遠端,具有免疫原性。P 30 參與MP 黏附、滑行運動,是MP 重要的毒力因子[22]。Schurwanz等[16]通過對MP P1和P30中的關(guān)鍵區(qū)域進行結(jié)合,獲得了新型重組蛋白,并通過體外實驗證明,針對該蛋白的抗體可顯著減少MP 在人支氣管上皮細胞的黏附率,具有減少甚至預(yù)防MP 在呼吸道定植的作用。Hausner等[23]利用嵌合重組蛋白HP14/30,將P1和P30表面定位、黏附相關(guān)的區(qū)域進行結(jié)合,通過鼻內(nèi)接種方式免疫豚鼠。結(jié)果發(fā)現(xiàn),重組疫苗可誘導(dǎo)豚鼠持久穩(wěn)定的IgA相關(guān)免疫應(yīng)答,且攻毒后,免疫組豚鼠MP特異性基因拷貝數(shù)量明顯減少。

        2.3 P116蛋白

        P 116 是MP 重要的黏附素分子之一。在MP 致病過程中,P116同樣具有免疫原性,可獨立于其他兩種黏附素P1、P30而發(fā)揮作用[24]。Svenstrup等[25]成功合成了P116特異性抗體,將其與MP進行反應(yīng),隨后通過熒光顯微鏡觀察MP 對HEp-2 細胞的黏附活動,結(jié)果發(fā)現(xiàn)抗P116特異性抗體可阻斷MP對HEp-2細胞的黏附,發(fā)揮保護作用。

        2.4 P1 -P40/P90

        P1與作為輔助蛋白的P40、P90組成跨膜黏附復(fù)合體,在MP黏附過程中發(fā)揮重要作用。Vizarraga等[26]對P1、P40/P90結(jié)構(gòu)進行分析,發(fā)現(xiàn)二者在胞外區(qū)整體結(jié)構(gòu)及拓撲結(jié)構(gòu)相似。另外針對P 1 C 端結(jié)構(gòu)域產(chǎn)生的多克隆抗體可抑制MP 的黏附,同時P40/P90對MP感染后人血清也表現(xiàn)出強反應(yīng)性,這也為將來MP疫苗的研發(fā)提供了新的思路。

        2.5 MP559蛋白

        Chen等[27]成功合成了P116N蛋白(P116的 N端跨膜蛋白)、P1C蛋白(P1的C端跨膜蛋白)、P30蛋白及嵌合蛋白P116N-P1C-P30(簡稱MP559)。用純化的4 個蛋白分別免疫新西蘭大白兔,通過ELISA法評估其免疫原性。結(jié)果表明,4種重組蛋白均能誘導(dǎo)較強的體液免疫應(yīng)答,且MP559蛋白同時含有上述3種抗原表位,可作為疫苗候選抗原。

        P 1、P 30 及其他黏附相關(guān)蛋白作為MP 黏附因子的重要組成部分,具有良好的免疫原性及免疫反應(yīng)性,可誘導(dǎo)機體產(chǎn)生特異性中和抗體,是有希望在將來獲得成功的疫苗靶點。但亞單位疫苗的研發(fā)仍面臨著較多的挑戰(zhàn):①蛋白體外表達率低,且純化過程較復(fù)雜;②與減毒疫苗及DNA 疫苗相比,亞單位疫苗無法進行自我復(fù)制,因此需要多次免疫;③當在不同的體系進行表達時,亞單位天然構(gòu)象可能遭到破壞。這些都是在未來的研究中需要解決的問題。

        3 表位肽疫苗

        表位肽疫苗是用抗原表位氨基酸序列制備的疫苗,包括合成肽疫苗、重組表位疫苗及表位核酸疫苗,是目前研制感染性疾病和惡性腫瘤疫苗的方向。Chen等[28]通過生物信息學(xué)技術(shù)對P1C T-B細胞表位進行分析,并合成了相應(yīng)的表位肽疫苗。通過皮下注射方式免疫小鼠,隨后用MP菌株進行攻毒,結(jié)果發(fā)現(xiàn),P1C T-B表位肽(P1C103-117,P1C155-169,P1C224-238 及 P1C244-258) 可誘導(dǎo)小鼠體內(nèi)產(chǎn)生高水平的IgG 及IgA 抗體。與對照組相比,表位肽疫苗組小鼠體內(nèi)MP 定植量及炎性因子水平明顯降低。Vilela Rodrigues等[29]基于比較基因組學(xué)和反向疫苗學(xué),對88個MP基因組進行研究,發(fā)現(xiàn)了7種可用于疫苗研發(fā)的蛋白質(zhì)。并對上述蛋白的氨基酸序列的B 細胞表位進行預(yù)測,發(fā)現(xiàn)這些表位能被免疫系統(tǒng)識別,從而誘導(dǎo)免疫應(yīng)答。Unni等[10]通過免疫信息學(xué)技術(shù),從MP 的12個膜相關(guān)蛋白、5個細胞黏附蛋白中篩選出3 個表位肽疫苗:WIHGLILLF、VILLFLLLF 及LLAWMLVLF。上述表位肽疫苗具有較多T 細胞、B 細胞表位,與HLA 分子親和性高,可為機體在抗MP感染中提供良好的免疫保護效果。

        表位肽疫苗在MP 感染中具有免疫保護效果,目前已在體外水平及動物水平中獲得了成功,但尚無人體內(nèi)相關(guān)實驗數(shù)據(jù)支撐,仍需進一步深入研究。

        4 CARDS毒素疫苗

        社區(qū)獲得性呼吸窘迫綜合征(communityacquired respiratory distress syndrome,CARDS)毒素是由MP 產(chǎn)生的具有ADP-核糖基轉(zhuǎn)移酶和細胞空泡化活性的外毒素,在MP致病過程中起重要作用。CARDS毒素首先與宿主細胞受體結(jié)合,通過內(nèi)質(zhì)網(wǎng)介導(dǎo)的途徑被內(nèi)化,然后運輸?shù)教囟ǖ募毎麅?nèi),誘導(dǎo)特征性空泡化,最終引起細胞死亡[30]。在BALB/c小鼠模型中,小鼠感染MP后,其肺泡灌洗液和肺組織中可檢測到CARDS 毒素,且濃度與MP 菌量、肺部炎癥程度密切相關(guān)。同時急性期和恢復(fù)期MP 感染血清中均檢測到CARDS 毒素抗體,而對照血清中CARDS 毒素抗體水平較低[31]。為了進一步研究CARDS毒素在人體內(nèi)的免疫學(xué)特點,Kannan等[32]對9例MP感染患者急性期及恢復(fù)期體內(nèi)抗CARDS抗體水平進行檢測發(fā)現(xiàn),在MP感染急性期,患者體內(nèi)抗CARDS毒素抗體水平呈輕度升高,然而恢復(fù)期患者體內(nèi)抗CARDS 毒素抗體水平顯著升高。表明CARDS毒素具有較好的免疫原性。

        動物水平及人體水平體外實驗已證實MP 感染后抗CARDS 毒素抗體水平會顯著上升,且有報道CARDS毒素的C端區(qū)域可誘導(dǎo)相應(yīng)抗體產(chǎn)生[33],表明減毒CARDS疫苗有望成為新的研究方向。

        5 DNA疫苗

        DNA疫苗又稱核酸疫苗或基因疫苗,是指將編碼某種蛋白質(zhì)抗原的重組真核表達載體直接注射到動物體內(nèi),使外源基因在活體內(nèi)表達,產(chǎn)生的抗原激活機體的免疫系統(tǒng),從而誘導(dǎo)特異性的體液免疫和細胞免疫應(yīng)答。與傳統(tǒng)疫苗相比,DNA 疫苗結(jié)構(gòu)簡單,抗原相關(guān)表位比較穩(wěn)定;其次,由于DNA 序列編碼的病毒基因單一,基本沒有毒性逆轉(zhuǎn)的風險;同時,DNA 疫苗的生產(chǎn)、儲存和運輸成本低于傳統(tǒng)疫苗。這使得MP DNA疫苗成了近年來研發(fā)的熱點。Zhu等[34]將P1C與大腸桿菌不耐熱毒素B亞基(LTB)進行融合,構(gòu)建了LTB-P1C 融合DNA疫苗。通過鼻腔接種方式免疫BALB/c小鼠,結(jié)果發(fā)現(xiàn),與對照組對比,接種融合DNA疫苗的小鼠抗MP抗體、IgA和IgG水平顯著升高,表明LTB-P1C融合DNA疫苗能在小鼠抗MP感染中發(fā)揮免疫保護作用。

        MP DNA疫苗優(yōu)勢在于毒性低、性質(zhì)穩(wěn)定、可同時誘導(dǎo)體液免疫應(yīng)答及細胞免疫應(yīng)答,但與傳統(tǒng)疫苗相比,DNA 疫苗無法在哺乳動物體內(nèi)持續(xù)復(fù)制,誘導(dǎo)的抗體水平較低,并且如何選擇靶基因、如何控制免疫耐受、如何避免DNA與人類染色體異常結(jié)合并表達等,都是DNA疫苗的研發(fā)中亟待解決的問題。

        6 其他疫苗

        6.1 多糖疫苗

        病原菌表面存在多種糖類物質(zhì),它們在識別、信號傳遞、黏附、感染及防御等方面發(fā)揮著重要作用。由于多糖的免疫原性,可將特異性的多糖純化后制成多糖疫苗為機體提供免疫保護作用[35]。目前,已成功研制出肺炎球菌和腦膜炎球菌多糖疫苗,這為其他病原菌多糖疫苗的研究提供了參考。Brunner等[36]用MP 多糖疫苗免疫實驗動物,發(fā)現(xiàn)MP 多糖疫苗可誘導(dǎo)免疫組動物產(chǎn)生特異性抗體。為了驗證疫苗的保護效果,研究者對免疫組進行了攻毒實驗,并于攻毒后10天進行檢測,結(jié)果發(fā)現(xiàn)免疫組肺損傷病理評分和肺內(nèi)活菌數(shù)量顯著減少。

        6.2 糖脂疫苗

        MP 表面由富含抗原蛋白和糖脂的細胞膜所覆蓋,MP表面糖脂已被證明在小鼠和人體內(nèi)具有高度的免疫原性,是潛在的疫苗候選抗原[37]。目前認為,針對糖脂的免疫反應(yīng)是由B-1a細胞等驅(qū)動,而布魯頓酪氨酸激酶(Btk)缺陷小鼠因缺乏B-1 a 細胞,無法進行由糖脂誘導(dǎo)的免疫應(yīng)答反應(yīng)。

        為了評估抗糖脂抗體在MP 感染及免疫中的作用,研究者對MP感染后的小鼠血清進行了檢測,并在其中檢測到抗MP 蛋白抗體及抗MP 糖脂抗體。隨后,研究者用MP感染Btk缺陷小鼠發(fā)現(xiàn),感染后的Btk小鼠可產(chǎn)生抗MP蛋白的特異性IgG抗體,但無法產(chǎn)生抗MP 糖脂的特異性抗體。接著,通過對Bkt 缺陷小鼠及野生型小鼠肺部MP 清除率來評估小鼠感染后恢復(fù)情況,發(fā)現(xiàn)二者感染后恢復(fù)程度相當,表明針對蛋白質(zhì)而非糖脂結(jié)構(gòu)的抗體,在宿主抗MP感染發(fā)揮重要保護作用[38]。因此,以多糖、糖脂類為抗原的疫苗可能無法誘導(dǎo)機體產(chǎn)生持久的免疫應(yīng)答,且分子擬態(tài)誘導(dǎo)的交叉反應(yīng)性可引起多器官損傷,使得MP 多糖及糖脂疫苗的研發(fā)變得更為復(fù)雜。

        6.3 活載體疫苗

        活載體疫苗(live vector vaccine,LVV)是以細菌或病毒作為外源抗原和治療因子的載體系統(tǒng),將免疫原基因通過分子生物學(xué)技術(shù)重組到載體基因上,隨后接種動物表達重組蛋白,以產(chǎn)生抗原,刺激特定的免疫反應(yīng)。LVVs 所選擇的多是無毒細菌菌株(如枯草芽孢桿菌),益生菌(如乳酸桿菌)或減毒菌株(如減毒李斯特菌)。LVVs 有其獨特的優(yōu)勢,如安全性高,可長時間誘導(dǎo)機體產(chǎn)生體液及黏膜免疫,且可制成多價疫苗,是潛在的候選疫苗,也是目前最具發(fā)展?jié)摿Φ幕蚬こ桃呙缰?。以減毒微生物,如沙門菌、李斯特菌、痘病毒和流感病毒作為活載體的疫苗現(xiàn)已廣泛應(yīng)用[39-41]。目前,尚無人用MP活載體疫苗問世,但已成功研發(fā)出針對豬MP的疫苗。

        目前研究表明利用其他毒力因子(如多糖類、脂質(zhì)類、糖脂類等)研發(fā)的疫苗可能無法誘導(dǎo)宿主產(chǎn)生持久的免疫保護作用,而且分子擬態(tài)效應(yīng)可誘導(dǎo)免疫交叉反應(yīng),有進一步加重臟器損害的風險。LVV可誘導(dǎo)動物產(chǎn)生長時間的體液免疫及細胞免疫應(yīng)答,然而LVVs 的研發(fā)同樣存在著許多困難,如何使外源基因穩(wěn)定表達、如何避免LVVs從減毒株轉(zhuǎn)化成毒性株等都是在研發(fā)過程中需要解決的問題。

        7 疫苗增強性疾病

        疫苗增強性疾病(VED)常發(fā)生于接種疫苗后再次感染相應(yīng)病原體。迄今為止,尚無人用MP疫苗問世,免疫后再次感染所引發(fā)的疫苗增強性疾病是原因之一。MP 缺乏細胞壁,其所引起的一系列炎癥反應(yīng)很大程度上是其細胞膜上脂質(zhì)相關(guān)膜蛋白(lipidassociated membrane proteins,LAMP)所致,而脂蛋白是LAMP 中的主要成分。脂蛋白中的脂質(zhì)成分具有免疫原性,在被Toll 樣受體識別后可誘導(dǎo)機體分泌TNF-α、IL-6 及IL-1 β 等炎性因子。Mara 等[42]利用MP脂相關(guān)膜蛋白免疫BALB/c小鼠,隨后用致病性MP菌株進行攻毒實驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn),與對照組相比免疫后小鼠在MP定植量上無減少,且出現(xiàn)了嚴重的肺損傷。而在接種前去除LAMP 上的脂質(zhì)部分可以消除上述情況。表明脂蛋白中的脂質(zhì)部分是MP的VED 發(fā)生的原因。這為將來人用MP 疫苗研發(fā)提供了一定的借鑒。

        總之,MP 在所有人群中普遍易感。近年來,對于MP 耐藥菌株或多重耐藥菌的感染率逐年上升,其臨床治療非常困難,因此研發(fā)MP疫苗迫在眉睫。目前,有多種MP疫苗正在研發(fā)中,包括全菌體疫苗、亞單位疫苗、表位肽疫苗及DNA 疫苗等。這些疫苗多通過鼻內(nèi)免疫及皮下注射免疫。全菌體疫苗可被滅活或制成減毒活疫苗,其中滅活疫苗在免疫功能正常的患者中可誘導(dǎo)針對終端細胞器相關(guān)蛋白的特異性抗體產(chǎn)生,但對于免疫后未產(chǎn)生有效抗體的個體,當MP 再感染時,可出現(xiàn)嚴重的免疫損傷。以黏附因子為靶點的疫苗具有較好的免疫原性及免疫反應(yīng)性,可通過阻止MP 對宿主呼吸道上皮的粘附發(fā)揮保護作用,但是由于蛋白體外表達率低、天然構(gòu)象易遭到破壞,使其進一步研發(fā)受到了限制。MP本身無法誘導(dǎo)強烈的體液免疫應(yīng)答,因此輔以佐劑(如鋁佐劑)可能是未來一個新的研究方向。另外,LVVs目前尚處于研發(fā)階段,其前景值得期待,并且以益生菌為表達載體的LVVs有望通過氧氣霧化和/或口服方式進行免疫,這較傳統(tǒng)的免疫方式有了極大的改進。當前,MP疫苗研究所面臨的挑戰(zhàn)主要包括以下兩個方面:一是如何使疫苗誘發(fā)持久有效的免疫應(yīng)答,并在保證免疫效果的同時提高疫苗的穩(wěn)定性;另外,疫苗的安全性也是研發(fā)需要關(guān)注的重點,免疫后出現(xiàn)的疫苗增強性疾病可對宿主造成的不可逆的損害。綜上所述,篩選更合適的疫苗靶點,研發(fā)新的免疫策略,將是今后研究的重點方向。相信隨著研究的深入,在不久的將來MP 疫苗研發(fā)技術(shù)會更加成熟,新型疫苗也將更安全、高效、價廉。

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