Geri Dön

SARS-CoV-2 antijenik peptidi yüklü nanopartiküllerin üretimi ve aşı uygulaması amaçlı biyolojik değerlendirmesi

Production of SARS-CoV-2 antigenic peptide loaded nanoparticles and biological evaluation for vaccine application

  1. Tez No: 755639
  2. Yazar: RAMAZAN MADEN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SERAP DERMAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRAH ŞEFİK ABAMOR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya, Biology, Bioengineering, Chemistry
  6. Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Sars-CoV-2, Kovid-19, plga, aşı, Coronavirus, Sars-CoV-2, Covid-19, plga, vaccine
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Biyomühendislik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Biyomühendislik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 154

Özet

Son birkaç yıldır Çin kaynaklı bir virüsün neden olduğu salgın, birçok ülkenin sağlık sistemini, sosyal yapısını ve ekonomisini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Küresel bir salgına neden olan virüs, Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) ve bu virüsün neden olduğu hastalık da Kovid-19 olarak isimlendirilir. SARS-CoV-2'nin ortaya çıkmasından bugüne kadar milyonlarca insan enfekte olurken, virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Günümüzde Kovid-19 enfeksiyonuna karşı farklı türde bazı aşılar mevcuttur. Bu tez çalışmasında, SARS-CoV-2'ye karşı antijenik peptid yüklü nanopartiküllerin aşı uygulaması için üretimi ve biyolojik olarak değerlendirilmesi araştırıldı. Bu amaçla, SARS CoV-2'nin Nükleokapsid proteininin (N protein104-112, epitop ID 39576) LSPRWYFYY peptid dizisi üzerinde çalışıldı. Daha önce literatürde bu peptid dizisinin SARS-CoV-2'ye karşı aşı üretiminde kullanılması ile ilgili bir araştırma mevcut değildir. Sadece yapılan bazı çalışmalarda LSPRWYFYY peptid dizisinin in siliko olarak potansiyelinin araştırıldığı görülmektedir. Serbest antijenik peptid molekülü, bir biyopolimer olan Poli laktik-ko-glikolik asit (PLGA) içine su içinde yağ (oil-in-water) tekli emülsiyon/çözücü buharlaştırma tekniği ile enkapsüle edilerek nanopartiküllerin oluşturulması amaçlandı. Oluşacak bu nanopartiküllerin fizikokimyasal ve morfolojik özellikleri ile birlikte, in vitro salım özellikleri, biyolojik aktivasyon değerlendirmesi için MTT (3-(4,5-dimetiltiyazol2-yl)-2,5-difeniltetrazolyum-bromür), Nitrik oksit (NO) ve sitokin testlerinin yapılması hedeflendi. Sentezlenen nanopartiküllerin karakterizasyonu; partikül boyutu, zeta potansiyeli ve polidispersite indeksi (PDI) dinamik ışık saçılması tekniği (DLS) ve zeta potansiyeli de elektroforetik ışık saçılması (ELS) tekniği ile yapıldı. Enkapsülasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi, yükleme kapasiteleri ve enkapsülasyon etkinliklerinin analizi için Ultraviyole Görünür Işık (Uv-Vis) spektroskopisi kullanıldı. Oluşan nanopartiküllerin morfolojik karakterizasyonu Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile gerçekleştirilmiş olup, peptid salımının analizi yapıldı. Son olarak biyolojik aktivasyonun değerlendirilmesi kapsamında MTT ile biyouyumluluk, NO ve sitokin düzeylerinin ölçülmesi ile de antijenik peptid molekülünün immünojenitesi araştırıldı. Bu çalışmada SARS-CoV-2'ye karşı ilk defa aşı geliştirme amaçlı LSPRWYFYY antijenik peptid yüklü PLGA nanopartikülleri değerlendirildi.

Özet (Çeviri)

In the last few years, the pandemic caused by a virus originating from China has adversely affected the health system, social structure and economy of many countries. The virus that causes a global epidemic is called Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and the disease caused by this virus is called Covid-19. While millions of people have been infected since the emergence of SARS-CoV-2, efforts to develop a vaccine against the virus continued intensively. Today, there are some different types of vaccines available against Covid-19 infection. In this thesis, the production and biological evaluation of peptide-loaded nanoparticles for vaccine application against SARS-CoV-2 were investigated. For this purpose, a specific peptide sequence LSPRWYFYY of the Nucleocapsid protein (N protein104-112, epitope ID 39576) of SARS CoV-2 was studied. There is no previous research in the literature on the use of this peptide sequence in the production of vaccines against SARS-CoV-2. Only some studies have investigated the potential of the LSPRWYFYY peptide sequence in silico. It was aimed to form nanoparticles by encapsulating the free antigenic peptide molcule into a biopolymer, Poly lactic-co-glycolic acid (PLGA), with oil-in-water, o/w single emulsion/solvent evaporation technique. It was aimed to determine the physicochemical and morphological properties of these nanoparticles and to conduct an in vitro release properties. Finally, it was aimed to perform MTT (3-(4,5-dimethylthiazol2-yl)-2,5 diphenyltetrazolium-bromide) and Nitric oxide (NO) tests for biological activation evaluation. Characterization of synthesized nanoparticles; particle size, zeta potential and polydispersity index (PDI) were measured by dynamic light scattering technique (DLS) and zeta potential was measured by electrophoretic light scattering (ELS) technique. Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy was used to determine whether the encapsulation has taken place successfully, and Ultraviolet Visible Light (Uv Vis) spectroscopy was used for the analysis of loading capacities and encapsulation efficiencies. Morphological characterization of the formed nanoparticles was performed with Scanning Electron Microscopy (SEM), and in vitro release of peptide from nanoparticles was analyzed. Finally, within the scope of the evaluation of biological activation, biocompatibility with MTT, whether an immune response occurred against the antigenic peptide molecule with the measurement of NO and cytokine levels was investigated. In this study, LSPRWYFYY peptide-loaded PLGA nanoparticles were evaluated for the first time for vaccine development against SARS-CoV-2.

Benzer Tezler

  1. SARS-COV-2 antijenlerinin seçimli izolasyonu ve tanımlanmasına yönelik afinite materyali hazırlanması

    Preparation of affinity material for the selective ısolation and ıdentification of SARS-COV-2 antigens

    KEREM TOK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BiyokimyaEge Üniversitesi

    Biyokimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİGEN ZİHNİOĞLU

  2. Development of peptides for targeting TMPRSS2 as drug candidates and targeting spike MHC-II T-cell epitopes as vaccine candidates for COVID-19

    COVID-19 ilaç çalışmaları için TMPRSS2 hedefine yönelik, aşı çalışmaları için spike MHC-II T-hücre epitoplarına yönelik peptitlerin geliştirilmesi

    GİZEM BEYOĞLU BOZDOĞAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Biyokimyaİstanbul Teknik Üniversitesi

    Nanobilim ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ONUR ALPTÜRK

    DR. ÖZGÜR YILMAZ

  3. Synthesis of peptides for SARS-COV-2 as drug and vaccine candidates and development of DNA Topo II inhibitors for cancer therapy

    SARS-COV-2 ilacı ve aşısı için aday peptitlerin sentezi ve kanser tedavisi İçin DNA Topo II inhibitörlerin geliştirilmesi

    SÜMEYRA AYAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    BiyomühendislikYıldız Teknik Üniversitesi

    Biyomühendislik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CEM BÜLENT ÜSTÜNDAĞ

    DR. ÖZGÜR YILMAZ

  4. Bruselloza karşı koruyucu amaçlı antijenik proteinlerin ve nanoformülasyonların eldesi ve biyolojik etkinliklerinin değerlendirilmesi

    Obtaining of antigenic proteins and nanoformulations for protective purposes against brucellosis and evaluation of their biological effectiveness

    İLKGÜL AKMAYAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    BiyomühendislikYıldız Teknik Üniversitesi

    Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TÜLİN ÖZBEK

    PROF. DR. SERAP DERMAN

  5. Recombinant production of surface receptors of SARS-COV-2 in CHOncells with new model UCOE designs

    SARS-COV-2' ye ait yüzey reseptörlerinin yeni model UCOE tasarımıyla rekombinant olarakCHO hücrelerinde üretilmesi

    PINAR KÖSE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    GenetikAtatürk Üniversitesi

    Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER FARUK ANAKÖK