Аллергены пыльцы амброзии: описание и перспективы разработки новых высокоэффективных аллерговакцин
- Авторы: Шатилов А.А.1, Шатилова А.В.1, Асанбаева А.А.1,2, Бабихина М.О.1, Шиловский И.П.1, Андреев С.М.1, Смирнов В.В.1,2, Назарова Е.В.1, Пасихов Г.Б.1, Попова М.В.1, Струева П.А.1, Елисютина О.Г.1, Уханова О.П.3, Кудлай Д.А.1,2, Хаитов М.Р.1,4
-
Учреждения:
- Государственный научный центр «Институт иммунологии»
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
- Ставропольский государственный медицинский университет
- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
- Выпуск: Том 21, № 4 (2024)
- Страницы: 492-501
- Раздел: Научные обзоры
- URL: https://ogarev-online.ru/raj/article/view/279003
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA16962
- ID: 279003
Цитировать
Аннотация
Аллергия на пыльцу амброзии распространена на юге России, Дальнем Востоке и в других регионах, где сенсибилизированы могут быть от 25 до 40 ٪ больных из общего числа пациентов с аллергией на сорные травы. Это важная проблема отечественного здравоохранения. Препараты различных фармакологических групп, которые применяются для лечения аллергии на пыльцу амброзии, влияют лишь на симптомы, но не на причину аллергии. Существующая патогенетическая терапия (аллерген-специфическая иммунотерапия аллерговакцинами на основе водно-солевых экстрактов) требует продолжительных курсов и может вызывать значительные побочные эффекты. Для разработки более эффективных аллерговакцин требуются изучение структур аллергенов пыльцы амброзии и идентификация их IgE-эпитопов. На основе данных об этих эпитопах впоследствии с использованием рекомбинантных технологий возможна разработка новых высокоэффективных аллерговакцин, которые будут лишены недостатков водно-солевых экстрактов и будут обладать способностью к усиленной индукции протективных IgG.
Настоящий обзор посвящен эпидемиологии аллергии на пыльцу амброзии, а также новейшим подходам к изучению строения ее аллергенов и разработке аллерговакцин, а представленная информация поможет в разработке новых перспективных, высокоэффективных аллерговакцин для аллерген-специфической иммунотерапии данной аллергии.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Артём Андреевич Шатилов
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: aa.shatilov@nrcii.ru
ORCID iD: 0000-0002-4675-8074
SPIN-код: 6768-5796
Россия, Москва
Анастасия Витальевна Шатилова
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Автор, ответственный за переписку.
Email: av.timofeeva@nrcii.ru
ORCID iD: 0000-0003-3780-2878
SPIN-код: 1988-1536
Россия, Москва
Айзирек Анарбековна Асанбаева
Государственный научный центр «Институт иммунологии»; Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: asanbaeva-a42@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0000-2395-6468
Россия, Москва; Москва
Марина Олеговна Бабихина
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: marinababihina@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0000-5935-1647
SPIN-код: 4621-0268
Россия, Москва
Игорь Петрович Шиловский
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: ip.shilovsky@nrcii.ru
ORCID iD: 0000-0001-5343-4230
SPIN-код: 6008-7323
д-р биол. наук
Россия, МоскваСергей Михайлович Андреев
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: andsergej@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8297-579X
SPIN-код: 2542-5260
канд. хим. наук
Россия, МоскваВалерий Валерьевич Смирнов
Государственный научный центр «Институт иммунологии»; Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: vall@mail.mipt.ru
ORCID iD: 0000-0002-8232-6682
SPIN-код: 4171-3871
д-р фарм. наук, доцент
Россия, Москва; МоскваЕвгения Валерьевна Назарова
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: ev.nazarova@nrcii.ru
ORCID iD: 0000-0003-0380-6205
SPIN-код: 4788-7407
канд. мед. наук
Россия, МоскваГеоргий Борисович Пасихов
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: george.pasikhov@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0007-8916-3322
SPIN-код: 6283-5320
Россия, Москва
Майя Владиславовна Попова
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: mayhemly@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3671-780X
SPIN-код: 3754-0550
Россия, Москва
Полина Александровна Струева
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: polly.strueva@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0003-7718-0767
Россия, Москва
Ольга Гурьевна Елисютина
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: el-olga@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4609-2591
SPIN-код: 9567-1894
д-р мед. наук
Россия, МоскваОльга Петровна Уханова
Ставропольский государственный медицинский университет
Email: uhanova_1976@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7247-0621
SPIN-код: 8287-2891
д-р мед. наук
Россия, СтавропольДмитрий Анатольевич Кудлай
Государственный научный центр «Институт иммунологии»; Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: D624254@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1878-4467
SPIN-код: 4129-7880
д-р мед. наук, член-корр. РАН
Россия, Москва; МоскваМуса Рахимович Хаитов
Государственный научный центр «Институт иммунологии»; Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Email: mr.khaitov@nrcii.ru
ORCID iD: 0000-0003-4961-9640
SPIN-код: 3199-9803
д-р мед. наук, профессор, чл.-корр. РАН
Россия, Москва, МоскваСписок литературы
- Dierick B.J.H., van der Molen T., Flokstra-de Blok B.M.J., et al. Burden and socioeconomics of asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis and food allergy // Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2020. Vol. 20, N 5. P. 437–453.
- Akdis C.A., Agache I. (ed.). Global Atlas of Allergy. Zurich: EAACI, 2014. Режим доступа: https://eaaci-cdn-vod02-prod.azureedge.net/KnowledgeHub/education/books/Global%20Atlas%20of%20Allergy%20-%20English%20Version.pdf. Дата обращения: 31.05.2024.
- Астафьева Н.Г., Баранов А.А., Вишнева Е.А., и др. Аллергический ринит // Российский аллергологический журнал. 2022. Т. 19, № 1. C. 100–141.
- Курбачева О.М., Павлова К.С., Козулина И.Е. Аллерген-специфическая иммунотерапия: история, методы и новые возможности // Медицинский Совет. 2013. № 3–2. С. 10–19.
- Хаитов M.P. Роль респираторных вирусов в патогенезе бронхиальной астмы // Иммунология. 2003. Т. 24, № 1. С. 58–65.
- Уханова О.П., Богданова М.А., Желтова И.В., и др. Аэропалинологический мониторинг пыльцы сорных трав и плесневых грибов // РМЖ. Медицинское обозрение. 2020. Т. 4, № 1. С. 48–51.
- Аистова Е.В. Инвазионные растения – источник поллиноза на российском Дальнем Востоке // Turczaninowia. 2010. Т. 13, № 4. С. 45–48.
- Zhernov Y., Curin M., Khaitov M., et al. Recombinant allergens for immunotherapy: state of the art // Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2019. Vol. 19, N 4. P. 402–414.
- May J.R., Dolen W.K. Management of allergic rhinitis: a review for the community pharmacist // Clinical Therapeutics. 2017. Vol. 39, N 12. P. 2410–2419.
- Павлова К.С., Тимошенко Д.О., Гущин И.С., Курбачева О.М. Аллерген-специфическая иммунотерапия: на пути достижения иммунной толерантности // Иммунология. 2024. Т. 45, № 1. С. 82–90.
- Pipet A., Botturi K., Pinot D., et al. Allergen-specific immunotherapy in allergic rhinitis and asthma. Mechanisms and proof of efficacy // Respiratory Medicine. 2009. Vol. 103, N 6. P. 800–812.
- Мачарадзе Д.Ш. Амброзийная аллергия. Особенности диагностики и лечения // Медицинский оппонент. 2019. № 2. С. 48–55.
- Уханова О.П., Эбзеева И.И. Лечение амброзийного поллиноза сублингвальными аллергенами // Российский аллергологический журнал. 2019. Т. 16. № 4. C. 17–23.
- Carnes J., Gallego M.T., Moya R., et al. // Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2018. Vol. 12, N 2. P. 110–119.
- Compalati E., Incorvaia C., Cavaliere C., et al. The role of allergoids in allergen immunotherapy: from injective to sublingual route // Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2020. Vol. 52, N 5. P. 195–204.
- Khaitov M., Shilovskiy I., Valenta R., et al. Recombinant PreS-fusion protein vaccine for birch pollen and apple allergy // Allergy. 2024. Vol. 79, N 4. P. 1001–1017.
- Niederberger V., Neubauer A., Gevaert P., et al. Safety and efficacy of immunotherapy with the recombinant B-cell epitope-based grass pollen vaccine BM32 // J Allergy Clin Immunol. 2018. Vol. 142, N 2. P. 497–509.e9.
- Sommer J., Smith M., Sikoparija B., et al. Risk of exposure to airborne Ambrosia pollen from local and distant sources in Europe – an example from Denmark // Ann Agric Environ Med. 2015. Vol. 22, N 4. P. 625–631.
- Ненашева Н.М., Мигачева Н.Б., Астафьева Н.Г., Беляева Т.В. Частота встречаемости, клинические и диагностические особенности аллергии к амброзии у пациентов, проживающих в различных регионах РФ // Практическая аллергология. 2022. № 2. С. 21–33.
- Bullock J.M., Chapman D., Schafer S., et al. Assessing and controlling the spread and the effects of common ragweed in Europe. Final report: ENV.B2/ETU/2010/0037. 2011. 456 p. Режим доступа: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a633a9e-5da6-404b-8082-b0e4be4b39f1. Дата обращения: 31.05.2024.
- Gergen P.J., Arbes S.J. Jr., Calatroni A., et al. Total IgE levels and asthma prevalence in the US population: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2005–2006 // J Allergy Clin Immunol. 2009. Vol. 124, N 3. P. 447–453.
- Burbach G.J., Heinzerling L.M., Röhnelt C., et al. Ragweed sensitization in Europe – GA (2) LEN study suggests increasing prevalence // Allergy. 2009. Vol. 64, N 4. P. 664–665.
- Dorofeeva Y., Shilovskiy I., Tulaeva I., et al. Past, present, and future of allergen immunotherapy vaccines // Allergy. 2021. Vol. 76, N 1. P. 131–149.
- Gieras A., Focke-Tejkl M., Ball T., et al. Molecular determinants of allergen-induced effector cell degranulation // J Allergy Clin Immunol. 2007. Vol. 119, N 2. P. 384–390.
- Valenta R., Karaulov A., Niederberger V., et al. Allergen extracts for in vivo diagnosis and treatment of allergy: is there a future? // J Allergy Clin Immunol Pract. 2018. Vol. 6, N 6. P. 1845–1855.e2.
- Brazhnikov G., Smolnikov E., Litovkina A., et al. Natural human Bet v 1-specific IgG antibodies recognize non-conformational epitopes whereas IgE reacts with conformational epitopes // Allergy. 2023. Vol. 78, N 12. P. 3136–3153.
- Schulmeister U., Hochwallner H., Swoboda I., et al. Cloning, expression and mapping of allergenic determinants of alphaS1-casein, a major cow’s milk allergen // J Immunol. 2008. Vol. 120. P. 7019–7029.
- Елисютина О.Г., Шершакова Н.Н., Смирнов В.В., и др. Новые подходы к аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ): разработка рекомбинантной вакцины от аллергии на пыльцу березы // Иммунология. 2022. Т. 43, № 6. С. 621–631.
- Linhart B., Narayanan M., Focke-Tejkl M., et al. Prophylactic and therapeutic vaccination with carrier-bound Bet v 1 peptides lacking allergen-specific T cell epitopes reduces Bet v 1-specific T cell responses via blocking antibodies in a murine model for birch pollen allergy // Clin Exp Allergy. 2014. Vol. 44, N 2. P. 278–287.
- Ferreira F., Bohle B., Jahn-Schmid B., et al. Peptides derived from the major allergen of ragweed (Ambrosia artemisiifolia) and uses thereof. European patent EP 1958645A1. 2007, Feb 13.
- Nandy A., Augustin S., Wald M., et al. Recombinant Major Ragweed Allergen Amb a 1: Physicochemical Characterization and Immunologic Comparison of Five Recombinant Ragweed Isoallergens Amb a 1.01 to Amb a 1.05 // J Allergy Clin Immunol. 2013. Vol. 131, N 2. P. AB16.
- Bernstein D.I., Segall N., Nayak A., et al. Safety and Efficacy of the Novel Vaccine TOLAMBA™ in Ragweed Allergic Adults, a Dose Finding Study // J Allergy Clin Immunol. 2007. Vol. 119, N 1. P. S78–S79.
- Wopfner N., Jahn-Schmid B., Schmidt G., et al. The alpha and beta subchain of Amb a 1, the major ragweed-pollen allergen show divergent reactivity at the IgE and T-cell level // Mol Immunol. 2009. Vol. 46, N 10. P. 2090–2097.
- Wolf M., Twaroch T.E., Huber S., et al. Amb a 1 isoforms: Unequal siblings with distinct immunological features // Allergy. 2017. Vol. 72, N 12. P. 1874–1882.
- Zahirović A., Štrukelj B., Korošec P., Lunder M. Epitope Mapping of Major Ragweed Allergen Amb a 1 // Acta Chimica Slovenica. 2019. Vol. 66. N 1. P. 37–44.
- Jahn-Schmid B., Wopfner N., Hubinger G., et al. The T-cell response to Amb a 1 is characterized by 3 dominant epitopes and multiple MHC restriction elements // J Allergy Clin Immunol. 2010. Vol. 126, N 5. P. 1068–1071.e2.
- Bouley J., Groeme R., Le Mignon M., et al. Identification of the cysteine protease Amb a 11 as a novel major allergen from short ragweed // J Allergy Clin Immunol. 2015. Vol. 136, N 4. P. 1055–1064.
- Tamaș T.P., Buzan M.R., Zbircea L.E., et al. Ragweed Major Allergen Amb a 11 Recombinant Production and Clinical Implications // Biomolecules. 2023. Vol. 13, N 1. P. 182.
- Moten D., Kolchakova D., Todorov K., et al. Design of an epitope-based peptide vaccine against the major allergen Amb a 11 using immunoinformatic approaches // Protein J. 2022. Vol. 41, N 2. P. 315–326.
- Groeme R., Airouche S., Kopecny D., et al. Structural and Functional Characterization of the Major Allergen Amb a 11 from Short Ragweed Pollen // J Biol Chem. 2016. Vol. 291, N 25. P. 13076–13087.
- Tulaeva I., Kratzer B., Campana R, et al. Preventive Allergen-Specific Vaccination Against Allergy: Mission Possible? // Front Immunol. 2020. Vol. 11. P. 1368.
- Курбачева О.М., Павлова К.С. Аллерген-специфическая иммунотерапия: современные возможности // Астма и аллергия. 2015. Т. 3. С. 16–20.
- Valenta R., Kraft D. Recombinant allergen molecules: tools to study effector cell activation // Immunol Rev. 2001. Vol. 179, N 1. P. 119–127.
Дополнительные файлы
