Как создают первую в мире вакцину от легочного хантавируса

Новость о вспышке неизвестной болезни на борту круизного судна всегда звучит как завязка голливудского фильма-катастрофы. В начале мая 2026 года этот сценарий стал реальностью: на лайнере MV Hondius несколько человек заразились хантавирусом. Секвенирование показало, что виновником оказался штамм Андес (Andes virus).

Обычно хантавирусы — это проблема людей, решивших разобрать старый сарай на даче. Вирус живет в популяциях грызунов и попадает к человеку воздушно-пылевым путем, когда тот вдыхает микрочастицы высохших мышиных экскрементов. Но штамм Андес уникален. Это единственный хантавирус, который, как было достоверно доказано, умеет передаваться напрямую от человека к человеку.

Поддержать нас на Boosty
Поддержать нас на Дзен

Он вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС). Патогенез болезни выглядит жутко: вирус заражает эндотелиальные клетки, выстилающие кровеносные сосуды в легких. При этом он не разрушает клетки напрямую, а провоцирует гиперактивный ответ иммунной системы. Сосуды становятся слишком проницаемыми, и плазма крови начинает быстро заполнять альвеолы. Человек буквально захлебывается изнутри. Летальность при этой форме может достигать 40–50 процентов.

Хуже всего то, что ни одобренных лекарств, ни вакцины от легочной формы вируса в мире до сих пор не существует. В Азии применяют препарат Hantavax, но он эффективен только против «старосветских» штаммов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), и для американской легочной формы абсолютно бесполезен.

Именно поэтому внимание научного сообщества, как отмечает Scientific American, сейчас приковано к работе доктора Джея Хупера (Jay Hooper) — главного молекулярного вирусолога в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID). Команда Хупера не первый год пытается перехитрить вирус, делая ставку на ДНК-вакцины.

В отличие от классических прививок, в которых плавает убитый или ослабленный патоген, здесь используется чистый генетический код. Ученые создали плазмиду — крошечную кольцевую молекулу ДНК, в которую «вшили» инструкцию по сборке поверхностных белков хантавируса. У такого подхода есть гигантский плюс: в отличие от мРНК-вакцин, часто требующих сверхнизких температур, ДНК крайне стабильна. Ее можно без проблем везти хоть в жаркие тропики, хоть в отдаленные сельские районы, где хантавирус обычно и собирает свою жатву.

Но у ДНК-вакцин долгое время была серьезная слабость — доставка. Если просто влить раствор в мышцу через обычную иглу, клетки проигнорируют генетический подарок, и иммунитет ничему не научится. Для решения этой задачи Хупер использует безыгольные струйные инъекторы высокого давления. Это устройство работает как миниатюрный медицинский дробовик: оно «выстреливает» микроструей жидкости прямо под кожу. Благодаря кинетической энергии молекулы ДНК пробивают клеточные мембраны. Оказавшись внутри, клетка начинает читать инструкцию и послушно синтезировать вирусные белки (при этом самого вируса нет, так что заболеть невозможно). Иммунная система замечает «чужака», бьет тревогу и начинает массово штамповать нейтрализующие антитела.

В ходе рандомизированных клинических испытаний первой фазы на здоровых добровольцах этот генетический «выстрел» подтвердил свою безопасность и успешно вызвал нужный иммунный ответ против вируса Андес. До этого вакцина также доказала свою эффективность на макаках-резусах и сирийских хомячках (которые, к слову, являются подопытными для изучения ХКПС). Параллельно команда Хупера уже перевела ДНК-вакцину от родственных штаммов Хантаан и Пуумала во вторую фазу испытаний.

Военные вирусологи не любят складывать все яйца в одну корзину, поэтому лаборатория Хупера ведет еще несколько проектов. В духе времени они скооперировались с биотех-гигантом Moderna, чтобы адаптировать свои наработки для создания классической мРНК-вакцины.

А еще Хупер приложил руку к проекту компании SAB Biotherapeutics: ученые решили использовать коров в качестве живых фабрик по производству лекарства. Рогатый скот иммунизировали вакциной против хантавируса, после чего из коровьей крови выделяли поликлональные антитела. В экспериментах на тех же сирийских хомячках коровьи антитела вытаскивали грызунов с того света даже тогда, когда терапию начинали через несколько дней после заражения смертельной дозой патогена.

Конечно, пока что ни безыгольные ДНК-препараты, ни сыворотка из коровьих антител не лежат на полках обычных аптек — впереди еще долгие этапы клинических проверок на людях. Однако майская вспышка на борту MV Hondius ясно дала понять: экзотические вирусы давно перестали быть локальной проблемой отдаленных регионов. В глобализированном мире они без проблем покупают билеты на те же круизные лайнеры, что и мы. Остается надеяться, что инъекторы вирусологов пройдут все бюрократические этапы быстрее, чем грызуны успеют подготовить человечеству новый эпидемиологический сюрприз.

Поддержать нас на Boosty
Поддержать нас на Дзен

Читайте также: Физики создали пластик, который уничтожает вирусы без единой капли химии

этот таинственный мир
Термостат сломан: энергетический дисбаланс Земли вырос вдвое
Термостат сломан: энергетический дисбаланс Земли вырос вдвое
previous arrow
next arrow

Комментировать можно ниже в разделе “Добавить комментарий”.

Поделиться

Оставьте комментарий