Исследователи из Nanosciess Initiative в Центре Advanced Science Research в выпускном центре CUNY (CUNY ASRC) произвели прорыв в борьбе с вирусными заболеваниями. Их исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предлагает многообещающий путь к развитию первого в мире антивирусного (BSA), который может быть развернут в широком спектре смертоносных вирусов, включая будущие пандемические угрозы.
В отличие от бактериальных инфекций, которые врачи часто начинают немедленно лечить антибиотиками широкого спектра, в то время как они работают над определением специфических бактерий, вирусные инфекции обрабатываются противовирусными препаратами, которые узко нацелены и эффективны против лишь небольшого набора родственных вирусов.
«Это отсутствие лечения может оставить население уязвимым в течение многих лет, в то время как вакцины и терапии разрабатываются», – сказал главный следователь Адам Брауншвейг, профессор инициативы по нанонауки в Cuny ASRC и профессор химии и биохимии в Хантер -колледже.
Команда Брауншвейга решила решить эту глобальную задачу здоровья, нацеленная на общую особенность, обнаруженную на поверхности многих вирусов: гликаны вирусной конверты – молекулы сахара, которые структурно сохраняются для не связанных вирусных семейств. Эти широко распространенные до сих пор оставались неиспользованной мишенью для разработки противовирусных препаратов.
Исследователи скринировали 57 синтетических углеводных рецепторов (SCR), которые представляют собой небольшие молекулы, предназначенные для связывания с вирусными гликанами. Они идентифицировали четыре свинцовых соединения, которые успешно блокировали инфекцию из семи различных вирусов в пяти не связанных семьях, в том числе некоторые из самых опасных патогенных микроорганизмов в мире: Эбола, Марбург, Нипа, Хендра, Сарс-Ков-1 и Сарс-Ков-2.
В критическом тесте одно из составов свинца SCR использовалось для лечения мышей, зараженных SARS-COV-2. Девяносто процентов мышей, получавших SCR, выжили, по сравнению с ними в контрольной группе. Дальнейший анализ подтвердил, что соединения работают, связываясь с гликанами вирусной оболочки – новый механизм действия с потенциальными применениями не только для инфекционных заболеваний, но и для рака и иммунных расстройств.
«Это тот тип антивирусного инструмента, который нуждается в мире срочно», – сказал Брауншвейг. «Если завтра появится новый вирус, в настоящее время нам нечего развернуть. Эти соединения предлагают потенциал быть первой линией защиты».
Следующий этап исследования команды будет сосредоточен на продвижении наиболее перспективных соединений в клинические испытания.
Эта работа была поддержана Исследовательским управлением армии, Национальным институтом здравоохранения, Фондом коммерциализации биодефенсов штата Нью-Йорк, Управлением научных исследований ВВС и высокопроизводительным консорциумом COVID-19.
Плечо С., Такор К. С.Дж., С.М. Давачи, И.А. И.А., Салер Дж., Ортега В., Резерв Дж. М., Гр Уиттакер, Мак-Джагер, С.К. Бхагват, Чопра П., Ян-Боны Г., Мариански М., Брауншвейг А.Б., Х.К. Агилар.
Синтетические углеводы широкого спектра (SCRS) ингибируют вирусное проникновение в множественные семейства вируса.
Sci Adv. 2025 29 августа; 11 (35): eady3554. doi: 10.1126/sciadv.ady3554
2025-08-28 08:00:00
1756694908
#Новое #исследование #делает #первый #широкий #спектр #антивирусной
Продолжение темы
