Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Дайджест по съедобным вакцинам от COVID-19, разрабатываемым в мире и Республике Узбекистан

Дайджест по съедобным вакцинам от COVID-19, разрабатываемым в мире и Республике Узбекистан

Published by Center for Scientific and Technical Information, 2021-09-12 07:50:47

Description: Дайджест по съедобным вакцинам от COVID-19, разрабатываемым в мире и Республике Узбекистан

Search

Read the Text Version

Спецвыпуск ДАЙДЖЕСТ по съедобным вакцинам от COVID-19, разрабатываемым в мире и Республике Узбекистан Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Ташкент - 2021 г.

Содержание В Узбекистане разрабатывается 3 \"съедобная\" вакцина против COVID-19 4 8 Технология разработки съедобной вакцины 9 против COVID-19 в Узбекистане 12 13 Комментарии зарубежных ученых 14 по поводу разработки съедобной 17 вакцины против COVID-19 в Узбекистане 20 21 Разработка съедобных вакцин против COVID-19 в России Разработка съедобных вакцин против COVID-19 в Мексике Разработка пероральных вакцин против COVID-19 в Германии Разработка пероральных вакцин против COVID-19 в Израиле Разработка вакцин против COVID-19 на основе растений в Канаде Разработка вакцин против COVID-19 на основе растений в Таиланде и Азербайджане Источники 2

В Узбекистане разрабатывается \"съедобная\" вакцина против COVID-19 Министр инновационного развития Республики Узбекистан Иброхим Абдурахманов заявил в интервью СМИ во время празднования Министерством 30-летия независимости Республики Узбекистан, что в настоящее время в нашей стране учеными и специалистами Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз ведутся работы над созданием съедобной вакцины против COVID-19 в виде томатов. \"Мы ввели в клетку растения гены, кодирующие S-белок путем клонирования. После того как пациент съедает \"вакцинированный помидор\", он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела. Выбор в пользу помидоров был сделан неслучайно. Перед употреблением в пищу помидоры не подвергаются термической обработке, а при высоких температурах синтезированный клетками S-белок будет денатурировать\", — уточнил руководитель проекта по созданию новой съедобной вакцины заместитель директора Центра Буриев Забардаст в интервью новостной программе \"Zamon\". Ученые Центра, взяв в качестве белка- антигена S-белок коронарвируса, разработали специальную конструкцию для трансформации растений. Этой конструкцией были трансформированы клетки хлопчатника, табака и томатов. Трансформированные растения томата после прохождения всех этапов разработки, включая испытания сначала на животных и человеке, могут быть использованы в качестве съедобных вакцин [3]. 3

Технология разработки съедобной вакцины против COVID-19 в Узбекистане В клетку растения была введена генетическая конструкция, активация которой приводит к синтезу S-белка коронавируса. Ученые проверили и обнаружили, что вакцина действительно выделяется из клеток растения. Таким образом, в организме пациента, съевшего \"вакцинированный\" помидор, выделяется антигенный S-белок. По словам ученых, над этим проектом они работают с января 2021 года. Они также отметили, что выбор в пользу помидоров был сделан не случайно, так как перед употреблением в пищу эти продукты не подвергаются термической обработке. В случае со съедобной вакциной, это одно из основных требований, так как при высоких температурах антигенный S-белок денатурирует и разрушаются клетки, вырабатывающие антитела [5]. Как отметили разработчики, доклинические испытания съедобных вакцин на основе томатов будут проведены до конца текущего года. При производстве съедобных вакцин ген, кодирующий антигенный белок бактерий или вируса, вызывающих заболевание, может быть введен в растения без потери его иммуногенных свойств. Основным механизмом действия съедобных вакцин является активация системных иммунных ответов и иммунных ответов слизистых оболочек против чужеродного болезнетворного организма. Съедобные вакцины можно производить путем включения трансгена в выбранную растительную клетку. 4

Технология разработки съедобной вакцины против COVID-19 в Узбекистане Для съедобных вакцин извлечение белка из растений не производится, из-за чего для такого типа вакцин часто используют те растения, которые человек традиционно использует в пищу: помидоры, картофель, огурцы, зелень. В настоящее время усилия многих ученых направлены на создание именно съедобных вакцин. Это связано с тем, что сам процесс вакцинации очень простой, удобный и безопасный, при котором риск заражения другими микроорганизмами минимален. Во-вторых, съеденная вакцина попадает прямиком в желудочно-кишечный тракт. Слизистые являются первым барьером на пути любой инфекции и их защита обеспечивается особыми клетками иммунной системы, образующими мукозную (слизистую) иммунную систему. Эта система иммунитета является неспецифической и обеспечивает первый барьер на пути инфекций. 5

Технология разработки съедобной вакцины против COVID-19 в Узбекистане При этом вакцинация через слизистые оболочки приводит к стимуляции как мукозного, так и общего иммунных ответов. Однако проводить вакцинацию через слизистые оболочки непросто из-за ряда физиологических барьеров, препятствующих проникновению белков-антигенов. Оболочка же растительных клеток обеспечивает антигену естественную защиту при прохождении через пищевод и желудок с кислым пищеварительным соком. Затем \"упакованный\" антиген благополучно достигает кишечника и, соответственно, — мукозной иммунной системы. При создании биотехнологических вакцин используют несколько подходов. В первом случае в растение встраивается реальный ген вируса или бактерии, под воздействием которого синтезируется белок-антиген. 6

Технология разработки съедобной вакцины против COVID-19 в Узбекистане Однако более перспективным методом является конструирование генов, кодирующих искусственные белки, так называемые синтетические вакцины с оптимально подобранным составом \"активных\" центров антигена, которые и вызывают формирование иммунитета. Разработка съедобных растительных вакцин основана на способности растений восстанавливать целое растение даже из одной клетки, а также на свойстве особой почвенной бактерии Agrobacterium tumefaciens переносить фрагменты ДНК в ядро растительной клетки и встраивать эту ДНК в генетический материал растений. Сам процесс создания съедобной растительной вакцины можно представить следующим образом: на первом этапе выбирается интересующий ген, из его последовательности выбираются кодирующие участки (экзоны), из которых собирается искусственный ген и встраивается в специальный вектор, обеспечивающий его встраивание в геном растений. Затем эта конструкция внедряется в бактерию Agrobacterium tumefaciens. Далее растительная ткань обрабатывается такой трансформированной бактерией и клетки, содержащие конструкцию, размножаются на специальных средах. Из культуры клеток затем получают растение, в котором синтезируются белки-антигены. Эти растения потом размножаются традиционным путем и могут быть использованы в качестве съедобных вакцин, стимулируя иммунитет человека. Дальнейшие этапы разработки вакцины включают испытания сначала на животных, а потом на человеке [2]. 7

Комментарии зарубежных ученых по поводу разработки съедобной вакцины против COVID-19 в Узбекистане Новость о разработке съедобной вакцины против коронавируса узбекскими учеными вызвала ряд положительных отзывов со стороны российских коллег. Так, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко в интервью с радиостанцией \"Говорит Москва\" прокомментировал создание в Узбекистане помидора-вакцины от COVID-19. \"Вообще такая технология — выращивание вакцин растительного происхождения — имеет основания быть\", — сказал вирусолог. Однако он отметил, что трудно объяснить что- то конкретнее из-за отсутствия данных, которые не предоставил Узбекистан. Также он объяснил, что теоретически подобные модели на данный момент разрабатываются с помощью молекулярно-генетических технологий [5]. В свою очередь, российский ученый-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с \"Комсомольской правдой\" перечислил пять преимуществ такой вакцины: 1. Удобство и безболезненность. Не нужно делать уколы. 2. Минимум побочки – поствакцинальные реакции точно будут слабее, чем у классических прививок. 3. Не требуются затраты на организацию прививочного кабинета, набор медицинского персонала, обеспечение стерильности и прочих условий. 4. Нет расходов на обеспечение особых условий хранения и транспортировки, как для обычных вакцин. 5. Дешевое массовое производство. Выращивать \"вакцинные\" овощи и фрукты куда дешевле, чем производить вакцины в биореакторах или на другом оборудовании. \"Сами растения от природы имеют защитные оболочки, благодаря которым вакцинный материал попадает к нам в организм фактически в виде биокапсул. За счет этого необходимые для выработки иммунитета белки не сразу перевариваются в верхних отделах пищеварительного тракта, а проникают глубже, это тоже плюс\", - добавил эксперт [6]. 8

Разработка съедобных вакцин против COVID-19 в России Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) Санкт-Петербург разработал вакцину против коронавирусной инфекции в виде ряженки. По словам директора института Александра Дмитриева, технология получения новой вакцины основана на внедрении в геном живой пробиотической бактерии энтерококка, содержащейся в кисломолочных продуктах, участка ДНК патогенных микроорганизмов, в данном случае вируса SARS-CoV-2 [7]. Как поясняет разработчик новой вакцины, с одной стороны пробиотическая бактерия оказывает полезное действие на организм человека, а с другой стороны, на него же вырабатываются антитела против коронавируса. Полученная таким способом вакцина имеет ряд преимуществ по сравнению с уже существующими в мире препаратами. Одним из таких особенностей вакцины является то, что она не противопоказана, практически, никому. \"Это обычный кисломолочный продукт – тот, который мы видим на прилавках в магазине, в виде кефира, ряженки, простокваши\", – сказал директор ИЭМ. Кроме того, ученый отмечает, что ее производство может быть налажено на любом молочном заводе, путем минимальной модификации процесса, так как сама технология не требует многочисленных стадий. Все что нужно – посеять культуру в молоко и через сутки получить чистый продукт готовый к расфасовке. Помимо этого, нет необходимости строго соблюдать нормативы холодовой цепи в - 19 градусов и ниже, для хранения и перевозки продукта – достаточно поддерживать температуру от +4 до +8 градусов, как для обычных кисломолочных продуктов. Дмитриев отдельно отметил, что использование препарата не подразумевает инъекционного введения, что очень важно, например, для маленьких детей. 9

Разработка съедобных вакцин против COVID-19 в России Как рассказала старший научный сотрудник отдела молекулярной микробиологии ИЭМ Ирина Королёва, выделенный из кисломолочных продуктов пробиотик абсолютно безопасен, и показал свою эффективность прежде всего в отношении желудочно-кишечного тракта. Поскольку прием этого препарата пероральный, то есть его просто пьют, то, прежде всего, идет выработка секреторного иммуноглобулина класса А на слизистых ротовой полости и носоглотки, тем самым выработка этих антител защищает входные ворота для проникновения вирусной инфекции, что очень важно. Тем самым мы блокируем вирус уже в начале и не позволяем ему проникать внутрь по воздушным путям, пояснила она. По словам заведующего отделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александра Суворова, на данный момент разрабатываются два варианта препарата: первый на основе молока и второй – на соевом белке для тех, кто имеет противопоказания к употреблению молочным продуктам. Кроме того, такую вакцину можно будет делать с любыми вкусовыми добавками. Для вакцинации людей будет достаточно 250-200 миллилитров, в три приема, чтобы человек принимал, а потом, через 21 день, повторный прием этого кисломолочного продукта. \"А относительно вкусовых пристрастий, естественно, их можно делать абсолютно любые эти кисломолочные продукты: с клубникой хотите или просто так\", – добавил он. Сама технология, разработанная учеными ИЭМ, запатентована. Вакцина успешно проходит стадии доклинических испытаний, демонстрируя свою эффективность и безопасность на мышах. 10

Разработка съедобных вакцин против COVID-19 в России Также, Сибирским институтом физиологии и биохимии растений РАН предложен проект разработки новых типов вакцин против опасных инфекций на основе трансгенных растений. В настоящее время, разрабатывается дизайн генетических конструкций, обеспечивающих генетическую трансформацию растений и содержащих ген, кодирующий синтез в растениях (плодах) основных антигенных белков того или иного патогена. Согласно проекту, в результате на основе плодов этих растений создаются вакцины, как прямого применения (то есть съедобные вакцины), так и получения на их основе вакцинных препаратов, обогащенных антигенами (биофарминг). Судя по мировой научной литературе, эти вакцины намного дешевле, гипоаллергенны, не требуют хранения и транспортировки при низкой температуре. Вакцинация производится без инъекций. В настоящее время многие лаборатории мира работают над подобными вакцинами. Исследовательская группа института имеет 10-летний опыт работы в этом направлении. Институтом совместно с другими научными учреждениями по международному гранту Международного научно-технического центра (МНТЦ) разработаны две кандидатные вакцины на основе трансгенных растений. Одна против ВИЧ-СПИДа и гепатита В и вторая конкретно против гепатита В [8]. Следует отметить, что данную технологию можно применить и при разработке вакцин против коронавируса. 11

Разработка съедобных вакцин против COVID-19 в Мексике Исследовательская группа под руководством Даниэля Гарза, из Института биотехнологии Автономного университета Нуэво-Леон (UANL) в Мексике разрабатывают съедобную вакцины против COVID-19 в виде томатов. Гарза вместе с многопрофильной группой исследователей использует биоинформатику и вычислительную генную инженерию для применения стратегии обратной вакцинации: используя инструменты биоинформатики, они идентифицируют антигены, которые с наибольшей вероятностью могут быть кандидатами на вакцины для индукции иммунного ответа посредством анализа \"in silico\" генома патогена [9]. \"Стратегия обратной вакцинации дает возможность идентифицировать большее количество белков для каждого патогена и выбрать лучшие кандидатные вакцинные антигены\", – поясняет ученый. Технология использует оптимизацию нуклеотидной последовательности в растении томата и генетическую трансформацию с помощью бактерий Agrobacterium tumefaciens. \"Экспрессия в растениях томата с новыми идентифицированными эпитопами позволяет нам получить высокие уровни экспрессии рекомбинантного белка\", - добавил Гарза. Проще говоря, предшествующее биоинформатическое моделирование экономит усилия и работает с антигенами, которые имеют высокий защитный ответ против патогена, полезного антигена для разработки эффективной вакцины. Как отметил Гарза, это исследование в настоящее время находится на стадии анализа и определения потенциальных регионов для разработки вакцины. Следующим этапом проекта будет экспрессия кандидатных антигенов в томатах и оценка их иммуногенной и защитной способности на животных моделях. По мере продвижения проекта будут оцениваться связи с компаниями или исследовательскими центрами, чтобы довести вакцину-кандидат до клинической фазы [10]. 12

Разработка пероральных вакцин против COVID-19 в Германии Немецкие ученые из Вюрцбургского университета и биофармацевтическая компания Aeterna Zentaris работают над вакциной от коронавируса, которую можно проглотить в форме капсулы. Доклинические разработки, которые должны подготовить почву для первых клинических исследований на людях, уже начались [11]. Микробиолог, и один из авторов проекта Томас Рудель объясняет принцип: \"Мы применяем подход, который миллионы раз использовался для защиты от брюшного тифа на протяжении многих лет\". Оральная вакцина против брюшного тифа основана на специальном бактериальном штамме Salmonella Typhi Ty21a. Сегодня ученые запрограммировали данные бактерии так, чтобы они могли производить антигены SARS-CoV-2. Вакцина, попадая во внутрь человека, начинает свое действие в желудочно- кишечном тракте. Следует отметить, что вещества, находящиеся в препарате против COVID-19, защищены от желудочного сока с помощью специальной капсульной оболочки и проявляют свое действие в тонком кишечнике. \"Специальные клетки в стенке кишечника способствуют тому, что бактерии и антигены абсорбируются иммунными клетками и транспортируются дальше в лимфоидную ткань\", – говорит Рудель. Там они, в свою очередь, должны активировать другие клетки иммунной системы - так называемые В- и Т- клетки - и запустить ответ иммунной системы, который предотвратит попадания коронавируса в организм. 13

Разработка пероральных вакцин против COVID-19 в Израиле Группа израильских ученых и исследователей в рамках стартапа MigVax, созданного на базе Исследовательского института им. Мигала Галилея Министерства науки и технологий Израиля, разрабатывает пероральную вакцину против COVID -19 под названием MigVax-101. MigVax-101 – \"субъединичная\" вакцина, содержащая части белка коронавируса, доставляемая перорально для стимуляции антител и иммунных клеток для борьбы с коронавирусом в слизистой оболочке, крови и клетках человека [12]. 10 июня 2021 года MigVax опубликовал результаты доклинических испытаний на лабораторных крысах, которые продемонстрировали потенциальную эффективность MigVax-101 в качестве усилителя антител для ревакцинации. Сейчас компания собирает средства для запуска фаз I и II клинических испытаний на людях. Если такие испытания окажутся успешными, вакцина может быть коммерциализирована в течение года после начала испытаний. Оральная вакцина имеет значительные преимущества перед инъекционными вакцинами, поскольку ее можно принимать в домашних условиях без инъекций, не требует \"глубокой заморозки\", а побочные эффекты минимальны. Ученые заявляют, что данная вакцина имеет уникальные возможности для борьбы с новыми вариантами коронавируса, поскольку субъединица может быть быстро адаптирована к новым штаммам. Ее белковые компоненты стабильны, т.е. иммунитет, полученный после вакцинации этим препаратом, остается в течение более длительного периода времени, прежде чем потребуется ревакцинация. Кроме того, MigVax-101 может быть более приемлемым для более широкого населения, включая людей, опасающихся инъекций генетического или вирусного материала, а также младенцев, детей, беременных женщин и других. 14

Разработка пероральных вакцин против COVID-19 в Израиле Еще одна пероральная вакцина против COVID-19 разрабатывается израильской компанией Oravax Medical, дочерним предприятием иерусалимской компании Oramed Pharmaceuticals, созданной в марте прошлого года как совместное предприятие с индийской компанией Premas Biotech [13]. Oravax использует запатентованную технологию пероральной доставки белков (POD) и эксклюзивную технологию вакцины Premas Biotech с вирусоподобными частицами, которая нацелена на три поверхностных белка вируса SARS CoV-2, включая белки, менее подверженные мутации. Разработчики предполагают, что их вакцина может стать потенциально эффективным препаратом против текущих и будущих мутаций как в качестве вакцины, так и в качестве бустера для ранее вакцинированных людей. \"Наша вакцина является особенно сильным кандидатом против развивающегося вируса COVID-19 из-за ее уникального воздействия на три белка, а не на один\", - сказал Надав Кидрон, генеральный директор Oramed. Oravax успешно завершила предварительное испытание препарата на животных. Сейчас вакцина-кандидат тестируется на животных против вариантов, включая вариант \"Дельта\". Клинические испытания предположительно скоро начнутся в Израиле в Тель-Авивском медицинском центре Сураски для измерения уровня антител и других показателей иммунитета. Кидрон сказал, что вакцина Oramed изначально была предназначена для менее развитых стран, так как оральная вакцина обходится дешевле в транспортировке, хранении и применении без необходимости в специалистах здравоохранения. 15

Разработка пероральных вакцин против COVID-19 в Израиле Еще один израильский проект, реализуемый учеными-исследователями биотехнологической компанией TransAlgae, нацелен на разработку пероральной субъединичной вакцины против коронавируса в виде съедобного средства доставки на основе искусственно созданных водорослей, используя технологию генной инженерии. Биоинкапсулированная внутри водорослей специфическая молекула белка коронавируса проходит через пищеварительную систему в неизменном виде, чтобы стимулировать свою цель - иммунную систему. Эял Ронен, вице-президент по развитию бизнеса компании, сообщил, что эта вакцина-кандидат сейчас проходит доклинические испытания [14]. 16

Разработка вакцин против COVID-19 на основе растений в Канаде Группа канадских молекулярных биологов под руководством профессора Брайана Уорда из университета Макгилла в Монреале, разработали прототип вакцины от коронавируса на основе табака Бентхама. Препарат уже успешно прошел 1-фазу клинических испытаний, результаты которой опубликованы в журнале Nature Medicine. Вакцина состоит из набора вирусоподобных частиц, включающих фрагменты оболочки коронавируса. Инструкции по сборке этих частиц ученые внесли в геном табака Бентама (Nicotiana benthamiana), австралийского родственника обыкновенного табака. Ученые специально инфицировали его ростки с помощью генно- модифицированных бактерий Agrobacterium tumefaciens, которые могут вставлять чужеродные сегменты ДНК в гены растений, подвергающихся их воздействию. \"Наши наблюдения показали, что добровольцы одинаково хорошо переносили все варианты введения вакцины в их организм. После инъекции второй дозы количество антител в крови большинства из них было примерно в десять раз выше, чем в плазме людей, переболевших COVID-19\", – отмечают авторы работы. Эта методика не нова, поскольку ее уже активно применяют для вакцин от гриппа, гепатита B и папилломавируса. Она имеет несколько значительных преимуществ: существенное снижение стоимости прививок, возможность хранения при относительно высоких температурах (от 2 до 8 С), но при этом производство вакцин растительного происхождения несложно масштабировать [15]. 17

Разработка вакцин против COVID-19 на основе растений в Канаде Первая фаза испытаний показала, что двухдозовая вакцина на растительной основе вырабатывала у реципиентов в 10 раз больше антител по сравнению с теми, кто уже был инфицирован вирусом. Вакцина против коронавируса проверялась на 200 добровольцев старше 18, но младше 50 лет, живущих в Монреале и Квебеке. Биологи сделали несколько разных вариантов прививок из вирусоподобных частиц, которые получили участники эксперимента. Оказалось, что организмы испытуемых перенесли вакцину в целом хорошо, сильных побочных эффектов не было, кроме одного случая ярко выраженной усталости сразу после укола. Вакцина подтвердила свою безопасность при любой стратегии введения. При этом большое число антител к SARS-CoV-2 обнаружилось у почти 60% участников исследования сразу после одной дозы вакцины, а при двукратном введении их выявили уже у 91% добровольцев. Ученые пришли к выводу, что эти защитные молекулы у привитых добровольцев образуются на порядок чаще, чем у недавно переболевших COVID-19. В скором времени исследователи планируют публикацию данных второй и третьей фаз клинических испытаний. В случае их удачного завершения, в мире может появиться доступная альтернатива для РНК- вакцин [16, 17]. Другая канадская биофармацевтическая компания Medicago также разработала прототип вакцины от коронавируса на основе табака. Первая фаза испытаний показала, что двухдозовая вакцина на растительной основе вырабатывала у реципиентов в 10 раз больше антител по сравнению с теми, кто уже был инфицирован вирусом [18]. 18

Разработка вакцин против COVID-19 на основе растений в Канаде В Medicago сообщили, что вакцина производится с использованием быстрорастущего табака и вирусоподобных частиц (VLP). В состав VLP-вакцины входят не традиционно используемые убитые или ослабленные вирусы, а небольшие белковые структуры, выращиваемые в растениях или в насекомых. Для иммунной системы организма они выглядят как настоящие вирусы, однако не содержат вирусного генетического материала. VLP является копией оболочки вируса, которая в отсутствие генетического материала не несет никакой опасности для организма. По заявлению компании, это отличается от нынешних вакцин, которые нацелены только на спайковый белок снаружи вируса, а не на общую структуру. Вакцина на основе табака имеет несколько преимуществ в сравнении с более привычными разработками. Отмечается, что такая вакцина намного безопаснее, потому что табак не содержит патогенов, которые вызывают болезни людей и намного быстрее в создании, потому что элементы вакцины накапливаются в табаке за шесть недель в отличие от нескольких месяцев при привычных методах. Кроме того, вакцина остается стабильной при комнатной температуре, также она может вызвать иммунный ответ после одной дозы. В настоящее время Medicago набирает 30 тысяч участников по всему миру для третьей фазы испытания. Если клинические испытания на поздних стадиях подтвердят положительные результаты, то готовая вакцина может поступить в распоряжение врачей уже спустя 3-4 месяца [19]. 19

Разработка вакцин против COVID-19 на основе растений в Таиланде и Азербайджане В Таиланде разработали вакцину от коронавируса Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 из листьев табака вида Nicotiana Вenthamiana. Препарат изготовила компания Baiya Phytopharm вместе с Университетом Чулалонгкорн. Вакцина успешно прошла испытания на животных и вскоре будет опробована на людях [20]. Предполагается, что первая фаза клинических испытаний c участием 90-100 добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет начнется осенью 2021 года. Добровольцев поделят на две возрастные группы: 18-50 и 50-75 лет. Информация о первой фазе испытаний препарата зарегистрирована на портале www.clinicaltrials.gov [21]. Вакцина коронавируса на растительной основе, разработанная профессором турецкого университета Акдениз и членом- корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тарланом Мамедовым совместно с группой исследователей вошла в список вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) против COVID-19, проходящих испытание. Группа под руководством Мамедова получила вакцину на основе белка из листьев табака вида Nicotiana Benthamiana, выращиваемого специально для этих целей в лаборатории. Профессор отметил, что даже одна доза вакцины вырабатывает особый иммунитет против COVID-19. Вакцина Мамедова была успешно протестирована на животных, после чего начались клинические испытания на добровольцах [22]. 20

Источники 1. Edible Vaccines: Promises and Challenges // https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7090473/ 2. Данные предоставлены экспертами Центра геноми и биоинформатики при Академии наук Республики Узбекистан 3. В Узбекистане разрабатывается съедобная вакцина от коронавируса // https://eadaily.com/ru/news/2021/08/27/v- uzbekistane-razrabatyvaetsya-sedobnaya-vakcina-ot-koronavirusa 4. Узбекистан разработал вакцину от COVID-19 в виде помидора // https://www.gazeta.ru/social/news/2021/08/27/n_16439696.shtml 5. Вирусолог прокомментировал создание узбекского помидора-вакцины от коронавируса // https://lenta.ru/news/2021/08/27/povidor_vakcina/ 6. Иммунолог назвал пять плюсов съедобных растительных вакцин // https://www.kp.ru/online/news/4417710/ 7. В Петербурге начались испытания съедобной вакцины-ряженки от COVID-19 // https://iemspb.ru/news/%d0%b2- %d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5- %d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c- %d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%b4/ 8. Разработка новых типов вакцин против опасных инфекций на основе трансгенных растений // http://www.sifibr.irk.ru/innovation/innovation-projects/391-2011-07-20-06-42-34.html 9. Mexican scientists research edible corona vaccine // https://www.hortidaily.com/article/9215168/mexican-scientists- research-edible-corona-vaccine/ 10. GMO tomato as edible COVID vaccine? Mexican scientists work to make it a reality // https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/05/gmo-tomato-as-edible-covid-vaccine-mexican-scientists-work-to- make-it-a-reality/ 11. Anita Kattinger. Deutsche Forscher entwickeln Schluckimpfung gegen Sars-CoV2 // https://www.kurier.at/wissen/gesundheit/deutsche-forscher-entwickeln-schluckimpfung-gegen-sars-cov2/401331156 12. Will an Israeli vaccine be the solution to new variants? // https://www.israel21c.org/will-an-israeli-vaccine-be-the-solution- to-new-variants/ 13. Oravax is developing breakthrough technologies for the oral delivery of vaccines // https://www.ora-vax.com/ 14. Algae based Oral Vaccine targeting the Corona virus // https://www.transalgae.com/news 15. Phase 1 randomized trial of a plant-derived virus-like particle vaccine for COVID-19 // https://www.nature.com/articles/s41591-021-01370-1 16. Вакцина растительного происхождения от COVID-19 прошла первую фазу испытаний // https://nauka.tass.ru/nauka/11403669 17. Канада создает вакцину от коронавируса из растения // https://pharmmedprom.ru/news/kanada-sozdaet-vaktsinu-ot- koronavirusa-iz-rasteniya/ 18. Can PLANT extract protect you against COVID-19? Clinical trial begins for vaccine made from tobacco shrubs // https://www.dailymail.co.uk/health/article-9492975/Can-PLANT-extract-protect-against-COVID-Clinical-trial-begins-vaccine- tobacco-shrub.html 19. В Канаде создали вакцину от коронавируса на основе табака // https://www.for.kg/news-698321-ru.html 20. В Таиланде создали вакцину от COVID-19 из листьев табака // https://covid.obozrevatel.com/v-tailande-sozdali-vaktsinu- ot-covid-19-iz-listev-tabaka.htm 21. A Study to Evaluate Safety, Tolerability, and Reactogenicity of an RBD-Fc-based Vaccine to Prevent COVID-19 // https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04953078 22. Азербайджанский ученый разработал вакцину от COVID на основе листьев табака // https://www.trtrussian.com/novosti-azerbaydzhan/azerbajdzhanskij-uchenyj-razrabotal-vakcinu-ot-covid-na-osnove-listev- tabaka-5986175 21

Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Ташкент - 2021 г.