• 文献检索
  • 文档翻译
  • 深度研究
  • 学术资讯
  • Suppr Zotero 插件Zotero 插件
  • 邀请有礼
  • 套餐&价格
  • 历史记录
应用&插件
Suppr Zotero 插件Zotero 插件浏览器插件Mac 客户端Windows 客户端微信小程序
定价
高级版会员购买积分包购买API积分包
服务
文献检索文档翻译深度研究API 文档MCP 服务
关于我们
关于 Suppr公司介绍联系我们用户协议隐私条款
关注我们

Suppr 超能文献

核心技术专利:CN118964589B侵权必究
粤ICP备2023148730 号-1Suppr @ 2026

文献检索

告别复杂PubMed语法,用中文像聊天一样搜索,搜遍4000万医学文献。AI智能推荐,让科研检索更轻松。

立即免费搜索

文件翻译

保留排版,准确专业,支持PDF/Word/PPT等文件格式,支持 12+语言互译。

免费翻译文档

深度研究

AI帮你快速写综述,25分钟生成高质量综述,智能提取关键信息,辅助科研写作。

立即免费体验

芬兰 20 年间 G1P[8] 轮状病毒 VP7 和 VP8* 抗原的遗传多样性:用 RotaTeq® 疫苗进行普遍大规模接种并未对其产生选择压力的证据。

Genetic diversity of G1P[8] rotavirus VP7 and VP8* antigens in Finland over a 20-year period: No evidence for selection pressure by universal mass vaccination with RotaTeq® vaccine.

机构信息

Vaccine Research Center, University of Tampere, Tampere, Finland.

出版信息

Infect Genet Evol. 2013 Oct;19:51-8. doi: 10.1016/j.meegid.2013.06.026. Epub 2013 Jul 4.

DOI:10.1016/j.meegid.2013.06.026
PMID:23831933
Abstract

Two live-attenuated oral vaccines (Rotarix™ and Rotateq®) against rotavirus gastroenteritis were licensed in 2006 and have been introduced into National Immunization Programs (NIPs) of several countries. Large scale use of rotavirus vaccines might cause antigenic pressure on circulating rotavirus types or lead to selection of new rotaviruses thus decreasing vaccine efficacy. We examined the nucleotide and amino acid sequences of the surface proteins VP7 and VP4 (cleaved to VP8() and VP5()) of a total of 108 G1P[8] rotavirus strains collected over a 20-year period from 1992, including the years 2006-2009 when rotavirus vaccine (mainly Rotarix™) was available, and the years 2009-2012 after implementation of RotaTeq® vaccine into the NIP of Finland. In G1 VP7 no changes at amino acid level were observed. In VP8() periodical fluctuation of the sublineage over the study period was found with multiple changes both at nucleotide and amino acid levels. Most amino acid changes were in the dominant antigenic epitopes of VP8(). A change in VP8() sublineage occurred between 2008 and 2009, with a temporal correlation to the use of Rotarix™ up to 30% coverage in the period. In contrast, no antigenic changes in the VP8() protein appeared to be correlated to the exclusive use of RotaTeq® vaccine after 2009. Nevertheless, long-term surveillance of antigenic changes in VP4 and also VP7 proteins in wild-type rotavirus strains is warranted in countries with large scale use of the currently licensed live oral rotavirus vaccines.

摘要

两种活减毒口服疫苗(Rotarix™和 Rotateq®)于 2006 年获得许可,已被纳入多个国家的国家免疫规划(NIP)。大规模使用轮状病毒疫苗可能会对循环的轮状病毒类型造成抗原压力,或导致新的轮状病毒选择,从而降低疫苗的功效。我们研究了总共 108 株 G1P[8]轮状病毒株的表面蛋白 VP7 和 VP4(裂解为 VP8()和 VP5())的核苷酸和氨基酸序列,这些病毒株是在 1992 年至 2009 年期间采集的,包括 2006 年至 2009 年轮状病毒疫苗(主要是 Rotarix™)可用的年份,以及芬兰实施 RotaTeq®疫苗纳入国家免疫规划后的 2009 年至 2012 年。在 G1 VP7 中,未观察到氨基酸水平的变化。在 VP8()中,在研究期间发现亚谱系周期性波动,核苷酸和氨基酸水平均发生多次变化。大多数氨基酸变化发生在 VP8()的主要抗原表位中。VP8()亚谱系的变化发生在 2008 年至 2009 年之间,与 Rotarix™的使用时间相关,在此期间覆盖率高达 30%。相比之下,在 2009 年后,RotaTeq®疫苗的独家使用似乎与 VP8()蛋白的抗原性变化无关。然而,在大规模使用目前许可的活口服轮状病毒疫苗的国家,有必要对野生型轮状病毒株的 VP4 和 VP7 蛋白的抗原性变化进行长期监测。

相似文献

1
Genetic diversity of G1P[8] rotavirus VP7 and VP8* antigens in Finland over a 20-year period: No evidence for selection pressure by universal mass vaccination with RotaTeq® vaccine.芬兰 20 年间 G1P[8] 轮状病毒 VP7 和 VP8* 抗原的遗传多样性:用 RotaTeq® 疫苗进行普遍大规模接种并未对其产生选择压力的证据。
Infect Genet Evol. 2013 Oct;19:51-8. doi: 10.1016/j.meegid.2013.06.026. Epub 2013 Jul 4.
2
Sequence and phylogenetic analyses of human rotavirus strains: comparison of VP7 and VP8(∗) antigenic epitopes between Tunisian and vaccine strains before national rotavirus vaccine introduction.人轮状病毒株的序列和系统发育分析:在国家引入轮状病毒疫苗之前,突尼斯和疫苗株之间 VP7 和 VP8(∗)抗原表位的比较。
Infect Genet Evol. 2013 Aug;18:132-44. doi: 10.1016/j.meegid.2013.05.008. Epub 2013 May 16.
3
Comparative characteristics of the VP7 and VP4 antigenic epitopes of the rotaviruses circulating in Russia (Nizhny Novgorod) and the Rotarix and RotaTeq vaccines.俄罗斯(下诺夫哥罗德)流行的轮状病毒VP7和VP4抗原表位以及Rotarix和RotaTeq疫苗的比较特征
Arch Virol. 2015 Jul;160(7):1693-703. doi: 10.1007/s00705-015-2439-6. Epub 2015 May 7.
4
Sequence analysis of VP7 and VP4 genes of G1P[8] rotaviruses circulating among diarrhoeic children in Pune, India: a comparison with Rotarix and RotaTeq vaccine strains.印度浦那腹泻儿童中流行的G1P[8]轮状病毒VP7和VP4基因的序列分析:与Rotarix和RotaTeq疫苗株的比较
Vaccine. 2014 Aug 11;32 Suppl 1:A75-83. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.03.080.
5
Vaccine-derived NSP2 segment in rotaviruses from vaccinated children with gastroenteritis in Nicaragua.尼加拉瓜胃肠炎接种疫苗儿童的轮状病毒中疫苗衍生的 NSP2 片段。
Infect Genet Evol. 2012 Aug;12(6):1282-94. doi: 10.1016/j.meegid.2012.03.007. Epub 2012 Apr 2.
6
Genetic analyses reveal differences in the VP7 and VP4 antigenic epitopes between human rotaviruses circulating in Belgium and rotaviruses in Rotarix and RotaTeq.遗传分析揭示了在比利时流行的人类轮状病毒与 Rotarix 和 RotaTeq 中轮状病毒之间 VP7 和 VP4 抗原表位的差异。
J Clin Microbiol. 2012 Mar;50(3):966-76. doi: 10.1128/JCM.05590-11. Epub 2011 Dec 21.
7
Epidemiological features and genetic characterization of virus strains in rotavirus associated gastroenteritis in children of Odisha in Eastern India.印度东部奥里萨邦儿童轮状病毒相关性胃肠炎病毒株的流行病学特征及基因特征分析
Infect Genet Evol. 2017 Sep;53:77-84. doi: 10.1016/j.meegid.2017.04.016. Epub 2017 Apr 22.
8
Comparative Analysis of G1P[8] Rotaviruses Identified Prior to Vaccine Implementation in Pakistan With Rotarix™ and RotaTeq™ Vaccine Strains.巴基斯坦轮状病毒疫苗实施前 G1P[8] 型轮状病毒与 Rotarix™ 和 RotaTeq™ 疫苗株的比较分析。
Front Immunol. 2020 Oct 2;11:562282. doi: 10.3389/fimmu.2020.562282. eCollection 2020.
9
Genetic variability of VP7, VP4, VP6 and NSP4 genes of common human G1P[8] rotavirus strains circulating in Italy between 2010 and 2014.2010 年至 2014 年期间意大利流行的常见人源 G1P[8]轮状病毒株的 VP7、VP4、VP6 和 NSP4 基因遗传变异性。
Virus Res. 2016 Jul 15;220:117-28. doi: 10.1016/j.virusres.2016.04.018. Epub 2016 Apr 26.
10
VP7 and VP4 genotypes of rotaviruses cocirculating in Iran, 2015 to 2017: Comparison with cogent sequences of Rotarix and RotaTeq vaccine strains before their use for universal mass vaccination.轮状病毒在伊朗的流行情况 2015 年至 2017 年:与 Rotarix 和 RotaTeq 疫苗株在普遍大规模疫苗接种前的相关序列进行比较。
J Med Virol. 2020 Aug;92(8):1110-1123. doi: 10.1002/jmv.25642. Epub 2019 Dec 9.

引用本文的文献

1
Rotavirus VP6 protein mucosally delivered by cell wall-derived particles from Lactococcus lactis induces protection against infection in a murine model.乳球菌细胞壁来源颗粒递呈的轮状病毒 VP6 蛋白黏膜免疫诱导小鼠产生保护性免疫。
PLoS One. 2018 Sep 7;13(9):e0203700. doi: 10.1371/journal.pone.0203700. eCollection 2018.
2
Rotavirus genotypes in sewage treatment plants and in children hospitalized with acute diarrhea in Italy in 2010 and 2011.2010年和2011年意大利污水处理厂及因急性腹泻住院儿童中的轮状病毒基因型
Appl Environ Microbiol. 2015 Jan;81(1):241-9. doi: 10.1128/AEM.02695-14. Epub 2014 Oct 24.
3
Vaccines against human diarrheal pathogens: current status and perspectives.
针对人类腹泻病原体的疫苗:现状与展望
Hum Vaccin Immunother. 2014;10(6):1522-35. doi: 10.4161/hv.29241. Epub 2014 May 26.
4
Whole genome analyses of G1P[8] rotavirus strains from vaccinated and non-vaccinated South African children presenting with diarrhea.对南非患腹泻的接种疫苗和未接种疫苗儿童的G1P[8]轮状病毒株进行全基因组分析。
J Med Virol. 2015 Jan;87(1):79-101. doi: 10.1002/jmv.23971. Epub 2014 May 20.