Безыгольный мРНК-пластырь может изменить логистику вакцинации в мире
Международная группа учёных из RMIT University, MIT и Гарвардской медицинской школы раскрыла ключевые принципы, которые позволят создавать сухие мРНК-вакцинные пластыри, способные храниться при комнатной температуре. Работа опубликована в журнале Advanced Functional Materials.
В чём проблема с существующими мРНК-вакцинами
Вакцины на основе мРНК стали прорывом во время пандемии COVID-19, однако их использование в мире сдерживается жёсткими требованиями к холодовой цепи: традиционные препараты необходимо хранить при сверхнизких температурах, что делает их труднодоступными для регионов с ограниченной инфраструктурой. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2024 году 14,3 млн детей в мире не получили ни одной прививки.
Как работает микроигольный пластырь
Устройство представляет собой пластырь с сотнями крошечных растворяющихся шипов — микроиглами, которые при контакте с кожей доставляют вакцину в богатую иммунными клетками дерму. Это полностью безболезненная альтернатива традиционным инъекциям.
Ключевая сложность — сохранение целостности липидных наночастиц, которые несут молекулы мРНК, в процессе сушки и последующего растворения. Новое исследование впервые детально картировало этот процесс с применением передовой визуализации и рентгеновских методов.
Установленные закономерности:
- Структура наночастиц изменяется в процессе сушки и регидратации
- Как дизайн самих наночастиц, так и количество полимера в матрице пластыря влияют на сохранность частиц
- Сухие пластыри можно хранить и транспортировать без рефрижераторного оборудования
- Биологическая активность препарата может сохраняться при комнатной температуре
Что это значит для глобального здравоохранения
«Наше исследование объясняет, как частицы-носители мРНК реагируют на сушку и регидратацию — это важнейший шаг к проектированию более стабильных вакцинных пластырей», — заявил ведущий автор работы доктор Брендан Дайетт (Brendan Dyett) из RMIT.
Отказ от холодовой логистики способен устранить один из главных барьеров для вакцинации в малообеспеченных регионах: вместо специализированного холодильного транспорта достаточно будет обычной почты. Пластыри потенциально применимы не только для инфекционных заболеваний, но и для mРНК-терапии онкологических заболеваний.
Читайте также по теме: перспективных технологиях мРНК-вакцин.
Следующие этапы работы — оптимизация состава наночастиц и матрицы пластыря, тестирование иммунного ответа и изучение возможности применения подхода для других мРНК-препаратов. Финансирование частично обеспечено через инициативу CEPI по термостабильным вакцинным платформам.