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Sustainable Development Goals
03 Saúde e Bem-EstarCollections
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SYNTHETIC PEPTIDES ELICIT STRONG CELLULAR IMMUNITY IN VISCERAL LEISHMANIASIS NATURAL RESERVOIR AND CONTRIBUTE TO LONG-LASTING POLYFUNCTIONAL T-CELLS IN BALB/C MICE
immunoinformatics
memory T-cells
peptide-based vaccine
polyfunctional T-cells
rational design of vaccines
reverse vaccinology
Author
Brito, Rory Cristiane Fortes De
Cardoso, Jamille Mirelle de Oliveira
Reis, Levi Eduardo Soares
Mathias, Fernando Augusto Siqueira
Soares, Rodrigo Dian de Oliveira Aguiar
Carvalho, Andréa Teixeira de
Roatt, Bruno Mendes
Oliveira, Rodrigo Corrêa
Ruiz, Jeronimo Conceição
Resende, Daniela de Melo
Reis, Alexandre Barbosa
Cardoso, Jamille Mirelle de Oliveira
Reis, Levi Eduardo Soares
Mathias, Fernando Augusto Siqueira
Soares, Rodrigo Dian de Oliveira Aguiar
Carvalho, Andréa Teixeira de
Roatt, Bruno Mendes
Oliveira, Rodrigo Corrêa
Ruiz, Jeronimo Conceição
Resende, Daniela de Melo
Reis, Alexandre Barbosa
Affilliation
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil.
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil.
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil.
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil/Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório Multiusuário de Citometria de Fluxo. Ouro Preto, MG, Brazil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Laboratório de Biomarcadores de Diagnóstico e Monitoração. Belo Horizonte, MG, Brazil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Programa de Pós-Graduação em Biologia Computacional e Sistemas. Rio de Janeiro, RJ, Brazil/ Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Farmácia. Departamento de Análises Clínicas. Ouro Preto, MG, Brasil
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Belo Horizonte, MG, Brazil./Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Grupo Imunologia Celular e Molecular. Belo Horizonte, MG, Brazil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Grupo Informática de Biossistemas e Genômica, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Belo Horizonte, MG, Brazil/Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Programa de Pós-Graduação em Biologia Computacional e Sistemas. Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Grupo Informática de Biossistemas e Genômica, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Belo Horizonte, MG, Brazil/Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Programa de Pós-Graduação em Biologia Computacional e Sistemas. Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil/Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Doenças Tropicais. Salvador, BA, Brazil/Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Farmácia. Departamento de Análises Clínicas. Ouro Preto, MG, Brasil
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil.
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil.
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil/Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório Multiusuário de Citometria de Fluxo. Ouro Preto, MG, Brazil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Laboratório de Biomarcadores de Diagnóstico e Monitoração. Belo Horizonte, MG, Brazil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Programa de Pós-Graduação em Biologia Computacional e Sistemas. Rio de Janeiro, RJ, Brazil/ Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Farmácia. Departamento de Análises Clínicas. Ouro Preto, MG, Brasil
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Belo Horizonte, MG, Brazil./Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Grupo Imunologia Celular e Molecular. Belo Horizonte, MG, Brazil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Grupo Informática de Biossistemas e Genômica, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Belo Horizonte, MG, Brazil/Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Programa de Pós-Graduação em Biologia Computacional e Sistemas. Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Grupo Informática de Biossistemas e Genômica, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Belo Horizonte, MG, Brazil/Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Programa de Pós-Graduação em Biologia Computacional e Sistemas. Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas. Laboratório de Imunopatologia. Ouro Preto, MG, Brazil/Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Doenças Tropicais. Salvador, BA, Brazil/Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Farmácia. Departamento de Análises Clínicas. Ouro Preto, MG, Brasil
Abstract
Reverse vaccinology or immunoinformatics is a computational methodology which integrates data from in silico epitope prediction, associated to other important information as, for example, the predicted subcellular location of the proteins used in the design of the context of vaccine development. This approach has the potential to search for new targets for vaccine development in the predicted proteome of pathogenic organisms. To date, there is no effective vaccine employed in vaccination campaigns against visceral leishmaniasis (VL). For the first time, herein, an in silico, in vitro, and in vivo peptide screening was performed, and immunogenic peptides were selected to constitute VL peptide-based vaccines. Firstly, the screening of in silico potential peptides using dogs naturally infected by L. infantum was conducted and the peptides with the best performance were selected. The mentioned peptides were used to compose Cockt-1 (cocktail 1) and Cockt-2 (cocktail 2) in combination with saponin as the adjuvant. Therefore, tests for immunogenicity, polyfunctional T-cells, and the ability to induce central and effector memory in T-lymphocytes capacity in reducing the parasite load on the spleen for Cockt-1 and Cockt-2 were performed. Among the vaccines under study, Cockt-1 showed the best results, eliciting CD4(+) and CD8(+) polyfunctional T-cells, with a reduction in spleen parasitism that correlates to the generation of T CD4(+) central memory and T CD8(+) effector memory cells. In this way, our findings corroborate the use of immunoinformatics as a tool for the development of future vaccines against VL.
Keywords
Leishmania infantumimmunoinformatics
memory T-cells
peptide-based vaccine
polyfunctional T-cells
rational design of vaccines
reverse vaccinology
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