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Sustainable Development Goals
03 Saúde e Bem-EstarCollections
- IOC - Artigos de Periódicos [12969]
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INACTIVATION OF AVIAN INFLUENZA VIRUSES BY HYDROSTATIC PRESSURE AS A POTENTIAL VACCINE DEVELOPMENT APPROACH
Vírus da gripe aviária
Pressão hidrostática
Desenvolvimento de vacina
Author
Affilliation
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil / Marinha do Brasil. Hospital Naval Marcílio Dias. Instituto de Pesquisas Biomédicas. Laboratório de Biologia Molecular. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes. Departamento de Virologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes. Departamento de Virologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes. Departamento de Virologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Imunoparasitologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Medicina, Departamento de Clínica Médica. Centro de Pesquisa em Tuberculose. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes. Departamento de Virologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes. Departamento de Virologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes. Departamento de Virologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Imunoparasitologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Medicina, Departamento de Clínica Médica. Centro de Pesquisa em Tuberculose. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. Programa de Biologia Estrutural. Programa de Biologia Estrutural. Laboratório de Termodinâmica de Proteínas e Estruturas Virais Gregorio Weber. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rj, Brasil
Abstract
Vaccines are a recommended strategy for controlling influenza A infections in humans and animals. Here, we describe the
effects of hydrostatic pressure on the structure, morphology and functional characteristics of avian influenza A H3N8 virus. The
effect of hydrostatic pressure for 3h on H3N8 virus revealed that the particles were resistant to this condition, and the virus
displayed only a discrete conformational change. We found that pressure of 3 kbar applied for 6h was able to inhibit haemag glutination and infectivity while virus replication was no longer observed, suggesting that full virus inactivation occurred at this
point. However, the neuraminidase activity was not affected at this approach suggesting the maintenance of neutralizing anti body epitopes in this key antigen. Our data bring important information for the area of structural virology of enveloped particles
and support the idea of applying pressure-induced inactivation as a tool for vaccine production.
Keywords in Portuguese
InativaçãoVírus da gripe aviária
Pressão hidrostática
Desenvolvimento de vacina
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