CN110904058A - 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用 - Google Patents

重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN110904058A
CN110904058A CN201811079212.8A CN201811079212A CN110904058A CN 110904058 A CN110904058 A CN 110904058A CN 201811079212 A CN201811079212 A CN 201811079212A CN 110904058 A CN110904058 A CN 110904058A
Authority
CN
China
Prior art keywords
virus
duck
recombinant
genes
vaccine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201811079212.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110904058B (zh
Inventor
陈化兰
柳金雄
陈普成
姜永萍
邓国华
施建忠
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin Veterinary Research Institute of CAAS
Original Assignee
Harbin Veterinary Research Institute of CAAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin Veterinary Research Institute of CAAS filed Critical Harbin Veterinary Research Institute of CAAS
Priority to CN201811079212.8A priority Critical patent/CN110904058B/zh
Publication of CN110904058A publication Critical patent/CN110904058A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110904058B publication Critical patent/CN110904058B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N7/00Viruses; Bacteriophages; Compositions thereof; Preparation or purification thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K39/00Medicinal preparations containing antigens or antibodies
    • A61K39/12Viral antigens
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/14Antivirals for RNA viruses
    • A61P31/16Antivirals for RNA viruses for influenza or rhinoviruses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/20Antivirals for DNA viruses
    • A61P31/22Antivirals for DNA viruses for herpes viruses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K39/00Medicinal preparations containing antigens or antibodies
    • A61K2039/51Medicinal preparations containing antigens or antibodies comprising whole cells, viruses or DNA/RNA
    • A61K2039/525Virus
    • A61K2039/5256Virus expressing foreign proteins
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K39/00Medicinal preparations containing antigens or antibodies
    • A61K2039/55Medicinal preparations containing antigens or antibodies characterised by the host/recipient, e.g. newborn with maternal antibodies
    • A61K2039/552Veterinary vaccine
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K39/00Medicinal preparations containing antigens or antibodies
    • A61K2039/70Multivalent vaccine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N2710/00MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA dsDNA viruses
    • C12N2710/00011Details
    • C12N2710/16011Herpesviridae
    • C12N2710/16711Varicellovirus, e.g. human herpesvirus 3, Varicella Zoster, pseudorabies
    • C12N2710/16721Viruses as such, e.g. new isolates, mutants or their genomic sequences
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N2710/00MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA dsDNA viruses
    • C12N2710/00011Details
    • C12N2710/16011Herpesviridae
    • C12N2710/16711Varicellovirus, e.g. human herpesvirus 3, Varicella Zoster, pseudorabies
    • C12N2710/16734Use of virus or viral component as vaccine, e.g. live-attenuated or inactivated virus, VLP, viral protein
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N2760/00MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA ssRNA viruses negative-sense
    • C12N2760/00011Details
    • C12N2760/16011Orthomyxoviridae
    • C12N2760/16111Influenzavirus A, i.e. influenza A virus
    • C12N2760/16122New viral proteins or individual genes, new structural or functional aspects of known viral proteins or genes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N2760/00MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA ssRNA viruses negative-sense
    • C12N2760/00011Details
    • C12N2760/16011Orthomyxoviridae
    • C12N2760/16111Influenzavirus A, i.e. influenza A virus
    • C12N2760/16134Use of virus or viral component as vaccine, e.g. live-attenuated or inactivated virus, VLP, viral protein
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/30Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

本发明提供重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用。本发明提供重组鸭瘟病毒疫苗株,其包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US8和US1基因之间的间隔区中插入的一个或多个抗原编码序列。本发明还涉及构建该重组鸭瘟病毒疫苗株的方法,以及该重组鸭瘟病毒疫苗株用于制备预防鸭病毒和/或细菌感染导致的疾病的疫苗的应用。本发明的重组鸭瘟病毒疫苗不影响DEV的免疫效果,同时提供对其它鸭病毒和/或细菌感染导致的疾病的免疫保护。

Description

重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用
技术领域
本发明属于重组病毒疫苗领域,更具体地属于重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗领域。本发明提供一种表达禽流感病毒血凝素(HA)基因的重组鸭病毒性肠炎病毒双价疫苗株CCTCC V201840,命名为rDEV-HA H5/H7,及其构建方法和应用。
背景技术
鸭肠炎病毒(duck enteritis virus,DEV),又称鸭病毒性肠炎病毒。能引起鸭、鹅和其它雁形目禽类发生急性、热性、败血性为特征的烈性传染病。但对DEV的研究相对于其它疱疹病毒而言相对比较少。故第八次国际病毒学分类委员会报告将其分类为疱疹病毒[1],而未能进一步将其进行分类。直到最近,其全序列才被全部测通[2]。自2007年,本研究室开始了DEV疫苗株基因组的测序工作,通过构建DEV疫苗株全基因组粘粒文库,分段对其进行测序和分析,至2009年中期,已将DEV疫苗株全基因组测序工作完成。几乎同时,Li等也报道了DEV疫苗株全基因组的测序和分析结果,其基因组大小约为158Kb,约编码78个蛋白。通过对DEV疫苗株基因组基因构成及结构分析,DEV被认为是α疱疹病亚科中的中间型病毒,与水痘病毒属成员更为相近[2]。而同为禽类疱疹病毒的马立克病毒(MDV)和火鸡疱疹病毒(HTV)属于马立克病毒属,鸡传染性喉气管炎病毒(ILTV)和鹦鹉疱疹病毒(PsHV)为传染性喉气管炎病毒属。
自上世纪80年代成功利用痘苗病毒为载体表达单纯疱疹病毒的TK基因以来,人们开始尝试用各种不同DNA病毒为载体,表达不同外源基因,并将构建的重组疫苗用于人和各种不同动物疾病的预防。大量的研究结果表明,疱疹病毒因其基因组大,可供外源基因插入或替代的非必需基因多,被认为是一种良好的构建重组活疫苗的病毒载体。截止目前,已有大量的相关研究报道。在常见畜禽疱疹病毒疾病中,如以伪狂犬病毒(PRV)为载体,分别在gD、gE、gG和TK等基因中插入CSF的E2等外源基因,并用其免疫猪,取得了良好的免疫效果[4-11]。用在鸡传染性喉气管炎病毒(ILTV)的UL0和UL50中分别插入不同HA基因构建成功的重组病毒免疫鸡,均效果良好[11-13]。同样,Sakaguchi M(1993;1994)和Sonoda K(1996)等分别在MDV1的US10、US3、IRL中插入Lac Z基因,用其免疫1日龄无特定病原鸡(SPF鸡),1周后用vMDV、vvMDV攻毒,其对SPF鸡的保护效率为80~100%[14-16];在MDV1的US10中插入NDV F基因、在US2中插入IBDV VP2基因的重组病毒对MDV强毒的保护效率与对照MDV1相当[17,18];Tsukamoto K等(2002)以Pec作为传染性法氏囊病病毒(IBDV)VP2基因的启动子插入火鸡疱疹病毒(HVT)的UL45和UL46基因之间成功构建重组病毒,用其免疫的SPF鸡足以抵抗IBDV强毒的攻击[19]。现在,我国用于鸭瘟预防的疫苗主要是上世纪60年代研究成功的鸡胚弱化活疫苗。作为α疱疹病亚科一员,DEV也应该是一种良好的构建重组活疫苗的病毒载体。但DEV的基因组成及结构与MDV等有着较大的差异,如MDV的基因组结构为TRL-UL-IRL-IRS-US-TRS,而DEV基因组的结构是UL-IRS-US-TRS。且DEV与同亚科的另外几种畜禽疱疹病毒在动物体内生长复制的生物学特点也不尽相同。因此,在PRV、MDV、ILTV中可稳定插入外源基因的位点不一定适用于DEV。
由于对DEV的研究相对滞后,至今为止,国内外关于DEV基因中复制非必需区的研究仍鲜有报道。常用于构建疱疹病毒重组病毒的方法有三种。一种是同源重组;第二种是将病毒基因组插入BAC中,然后在BAC上构建突变,用其转染相应细胞拯救出重组病毒;第三种是将含有相互重叠区的疱疹病毒基因片段分别插入粘粒中,并在其相应区段上构建突变,再用其共转染相应细胞拯救出重组病毒。然而对于DEV这种基础研究缺乏、分类不清楚、非必需基因未知的病毒而言,用第一或第二种方法构建重组病毒工作量大,且效率低。而第三种方法的难点在于多粘粒感染性克隆的建立,如果这个平台构建成功,将能快速有效的构建重组病毒。至今,疱疹病毒的这种感染性克隆构建技术已比较成熟,且已见诸报道[20-27]
本领域仍然需要能够使无特定病原鸭(SPF鸭)产生良好抗体,同时还不影响DEV的免疫效果的重组疫苗。
发明内容
在一些实施方案中,本发明提供重组鸭瘟病毒疫苗株,其包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US8和US1基因之间的间隔区中插入的一个或多个抗原编码序列。
在一些实施方案中,本发明提供的重组鸭瘟病毒疫苗株进一步包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US7和US8基因之间的间隔区中插入的一个或多个抗原编码序列。
在一些实施方案中,本发明提供的重组鸭瘟病毒疫苗株中所述抗原为下述一种或多种病毒和/或细菌的抗原:鸭病毒性肝炎病毒、禽流感病毒、细小病毒、禽霍乱病毒、传染性喉气管炎病毒、鸭坦布苏病毒、鸭黄病毒、鸭呼肠孤病毒、鸭新城疫病毒和鸭疫巴氏杆菌。在一些实施方案中,所述抗原为用于预防鸭病毒和/或鸭细菌感染导致的疾病的疫苗抗原。在一些实施方案中,所述抗原为用于预防鸭疾病的疫苗抗原。在一些实施方案中,所述抗原针对疾病的不同亚型。在一些实施方案中,所述抗原针对鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒。在一些实施方案中,所述抗原针对禽流感病毒的不同亚型。由于DEV的高死亡率,大部分养殖户都会对鸭群进行DEV的免疫,因而DEV的免疫普及率要高于其它疾病。本发明的重组鸭瘟病毒疫苗不影响DEV的免疫效果,因此可以在此基础上提供对其它鸭病毒和/或鸭细菌感染导致的疾病如禽流感的良好保护。
在一些实施方案中,本发明提供重组鸭瘟病毒疫苗株,其保藏编号为CCTCCV201840。
在一些实施方案中,本发明提供构建重组鸭瘟病毒疫苗株的方法,所述方法包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US8和US1基因之间的间隔区中引入一个或多个抗原编码序列,任选地还包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US7和US8基因之间的间隔区中引入一个或多个抗原编码序列。
在一些实施方案中,所述方法包括下述步骤:
(1)构建包含鸭病毒性肠炎病毒基因组中的US7、US8、US1基因以及他们之间的间隔区的粘粒;
(2)在该粘粒的US8、US1基因之间的间隔区中插入编码一个或多个抗原的序列,任选地还在US7、US8基因之间的间隔区中插入编码一个或多个抗原的序列,构建重组突变粘粒;
(3)利用步骤(2)中获得的重组突变粘粒转染宿主细胞,拯救获得重组病毒株。
在一些实施方案中,本发明提供重组鸭瘟病毒疫苗株在制备疫苗中的应用,所述疫苗针对鸭病毒或鸭细菌感染导致的疾病。在一些实施方案中,所述疫苗针对鸭病毒性肠炎病毒,并且针对下述中的一种或多种:鸭病毒性肝炎病毒、禽流感病毒、细小病毒、禽霍乱病毒、传染性喉气管炎病毒、鸭坦布苏病毒、鸭黄病毒、鸭呼肠孤病毒、鸭新城疫病毒和鸭疫巴氏杆菌。
在一些实施方案中,所述疫苗针对鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒,包括用于预防鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒在鸭、鹅和其它雁形目禽类中引起的传染病。
在一些实施方案中,本发明提供一种疫苗,其包括所述的重组鸭瘟病毒疫苗株,以及药用佐剂和/或赋形剂。本领域技术人员可以选择适合的药用佐剂、赋形剂等。
本研究室在鸭病毒性肠炎病毒的基因组中鉴定出可供外源基因稳定插入的复制非必需区。在此基础之上,本研究将目前中国用于禽流感预防的双价疫苗株的血凝素(HA)基因分别插入DEV基因组的US7、US8和US8、US1基因之间,用其免疫无特定病原鸭(SPF鸭)能使SPF鸭产生良好的对抗流感的抗体,同时还不影响DEV的免疫效果。
在一些实施方案中,发明人发现在鸭病毒性肠炎病毒基因组中稳定地插入和表达疫苗抗原编码序列,提供用于禽类接种的有效多价病毒载体。在一些实施方案中,本发明的重组鸭瘟病毒疫苗包含一个或多个疫苗抗原编码序列,其中所述序列可以插入到病毒基因组的US8基因与US1基因之间的区。在一些实施方案中,一个或多个疫苗抗原编码序列可以进一步插入在US7基因与US8基因之间的区。在一些实施方案中,本发明的重组鸭瘟病毒疫苗包含两个或更多疫苗抗原编码序列,其中所述序列可以插入到病毒基因组的US8基因与US1基因之间的区。在一些实施方案中,疫苗抗原编码序列可以进一步插入在US7基因与US8基因之间的区。在一些实施方案中,本发明的重组鸭瘟病毒疫苗包含两个或更多疫苗抗原编码序列,其中所述序列可以分别插入到病毒基因组的US8基因与US1基因之间的区和US7基因与US8基因之间的区。
在一些实施方案中,两个或更多疫苗抗原编码序列与相同或不同的启动子有效地连接。在一个方案中,启动子包括鸡β肌动蛋白(Bac)启动子,Pec启动子,小鼠巨细胞病毒(Mcmv)即刻早期(ie)1启动子,人类巨细胞病毒(Hcmv)启动子,猿猴病毒(SV)40启动子以及劳氏肉瘤病毒(RSV)启动子或其保留启动子活性的任何片段。在一些实施方案中,启动子是SV40。
在一些实施方案中,抗原包括肽、多肽、蛋白质包括糖蛋白,脂蛋白等能够引起免疫反应的物质。在一些实施方案中,抗原作为疫苗用于免疫动物。在一些实施方案中,抗原是肽、多肽或蛋白质,包括禽副黏病毒的抗原肽,例如新城疫病毒(NDV)的F蛋白,禽传染性喉气管炎病毒(ILTV)的抗原肽,例如,gB蛋白或其片段,以及禽流感病毒的抗原肽,例如表面蛋白凝集素(HA)或其片段。在一些实施方案中,抗原是H5和H7亚型禽流感病毒HA。在一些实施方案中,抗原是已缺失掉碱性裂解位点的H5和H7亚型禽流感病毒HA。
在一些实施方案中,疫苗用于免疫禽类例如鸭对抗鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒。在一些实施方案中,鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒引起的传染病包括鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒在鸭、鹅和其它雁形目禽类中引起的传染病,例如,由鸭病毒性肠炎病毒DEV引起的鸭病毒性肠炎,由禽流感病毒A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1)和A/Duck/FuJian/SE0195/2018(H7N2)等引起的禽流感等。
在一些实施方案中,本发明提供获得所述重组禽类疱疹病毒的方法,其包括
(1)将一个或多个疫苗抗原编码序列插入到病毒基因组的US8基因与US1基因之间的区,任选的还包括将疫苗抗原编码序列插入到病毒基因组的US7基因与US8基因之间的区;
(2)将构建好的重组粘粒共转染宿主细胞;
(3)拯救出重组禽类疱疹病毒。
在一些实施方案中,本发明的方法包括将一个或多个疫苗抗原编码序列插入到病毒基因组的US8基因与US1基因之间的区。在一些实施方案中,一个或多个疫苗抗原编码序列可以进一步插入在US7基因与US8基因之间的区。在一些实施方案中,本发明的方法包括将两个或更多疫苗抗原编码序列可以插入到病毒基因组的US8基因与US1基因之间的区和任选的插入在US7基因与US8基因之间的区。在一些实施方案中,本发明的重组鸭瘟病毒疫苗包含两个或更多疫苗抗原编码序列,其中所述序列可以分别插入到病毒基因组的US8基因与US1基因之间的区和US7基因与US8基因之间的区。
在一些实施方案中,本发明提供重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株用于制备预防鸭病毒性肠炎和禽流感的疫苗的应用。
在一些实施方案中,本发明提供试剂盒,其包含所述重组鸭肠炎病毒或者所述疫苗以及用于施用的装置和说明书。
在一些实施方案中,本发明提供一种共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株CCTCC V201840,命名为rDEV-HA H5/H7,及其构建方法和应用。在一些实施方案中,本发明利用重组克隆技术,将包含禽流感病毒血凝素(HA)基因和SV40启动子序列的基因片段SV40-HA(SEQ ID NO:1)插入到鸭病毒性肠炎病毒(duck enteritis virus,DEV)的US7和US8基因之间的间隔区(US7和US8基因之间的间隔区的核苷酸序列见SEQ ID NO:7)中,成功构建重组粘粒pFOS5us78 SV40 HA。然后再将包含禽流感病毒血凝素(HA)基因和SV40启动子序列的基因片段SV40-HA(SEQ ID NO:2)插入到重组粘粒pFOS5us78 SV40 HA的鸭病毒性肠炎病毒(duck enteritis virus,DEV)的US8和US1基因之间的间隔区(US8和US1基因之间的间隔区的核苷酸序列见SEQ ID NO:8)中。构建获得在US7、US8和US8、US1基因之间分别插入SV40-HA表达框的双表达框粘粒pFOS5us-78/81-SV40 HA,由其拯救获得共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株CCTCC V201840,命名为rDEV-HA H5/H7。本发明还涉及构建该重组鸭病毒性肠炎病毒双价疫苗株的方法,以及该重组鸭病毒性肠炎病毒双价疫苗株用于制备预防鸭病毒性肠炎和禽流感的疫苗的应用。
在本发明的一个实施方案中,本发明提供一种共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株,其保藏编号为CCTCC V201840,命名为rDEV-HA H5/H7,其于2018年7月10日保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC,中国武汉,武汉大学)。所述表达禽流感病毒血凝素(HA)基因的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株CCTCC V201840在鸭肠炎病毒DEV基因组的US7、US8和US8、US1基因之间的间隔区(SEQ ID NO:7和SEQ ID NO:8)中分别插入包含禽流感病毒血凝素HA基因和SV40启动子序列的基因片段SV40-HA(SEQ ID NO:1和SEQ IDNO:2)。
在本发明的一个实施方案中,本发明提供构建共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株CCTCC V201840的方法,所述方法包括下述步骤:
(1)构建鸭病毒性肠炎病毒(DEV)基因组的Fosmid文库,并从中选择用于拯救鸭病毒性肠炎病毒的5粘粒组合系统,将它们分别命名为pFOS1、pFOS2、pFOS3、pFOS4、pFOS5,其中pFOS5粘粒包含鸭病毒性肠炎病毒基因组中的US7、US8、US1基因以及它们之间的间隔区;
(2)利用步骤(1)中获得的包含DEV基因组中的US7、US8、US1基因以及它们之间的间隔区的粘粒pFOS5,在该粘粒的US7、US8和US8、US1基因之间分别插入包含禽流感病毒血凝素HA基因和SV40启动子序列的基因片段SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2,构建重组突变粘粒;
(3)利用步骤(2)中获得的重组突变粘粒和步骤(1)中获得的5粘粒组合系统中的pFOS1、pFOS2、pFOS3和pFOS4共转染次代鸡胚成纤维细胞CEF,拯救出重组病毒株CCTCCV201840,将其命名为rDEV-HA H5/H7。
在优选的实施方案中,上述步骤(1)中得到的5粘粒克隆所包含的鸭病毒性肠炎病毒DNA片段两端都含有Fse I-Sbf I-Pme I接头,能相互重叠,且能拼接覆盖鸭病毒性肠炎病毒全基因组(它们的重叠和覆盖模式可参见图11)。
在优选的实施方案中,上述步骤(2)中的禽流感病毒血凝素HA基因都是已缺失掉碱性裂解位点的HA基因,其中插入US7和US8基因之间的HA基因是由2013年从贵州分离的H5N1亚型禽流感病毒株(其详细名称为A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1))扩增得到,插入US8和US1基因之间的HA基因是由2017年从广西分离的H7N9亚型禽流感病毒株(其详细名称为A/Chicken/Guangxi/SD098/2017(H7N9))扩增得到,两株禽流感毒株均由本发明人所在的国家禽流感参考实验室保存,该实验室是国内合法保存禽流感病毒的机构;上述步骤(2)中的SV40启动子序列来源于包含SV40启动子的质粒,例如,pSI质粒(购自Promega公司)等。
本发明所用的鸭病毒性肠炎病毒为DEV疫苗株病毒(CVCC AV1222)(GeneBankEU082088)(中国兽医微生物菌种保藏管理中心(CVCC),目录编号AV1222;购自中国兽医药品监察所)。
在本研究中,本发明人发现,HA基因的插入位置不影响所构建的重组双价疫苗株对鸭病毒性肠炎病毒的免疫效果(数据未显示)。但HA基因插入其他位置,是否会影响其对鸭病毒性肠炎病毒的保护效果需要实验来证明。
在本发明的一个实施方案中,本发明提供所述共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株CCTCC V201840的应用,其用于制备预防鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒引起的传染病的疫苗。
在本发明的优选实施方案中,所述鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒引起的传染病包括鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒在鸭、鹅和其它雁形目禽类中引起的传染病,例如,由鸭病毒性肠炎病毒DEV引起的鸭病毒性肠炎,由禽流感病毒A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1)和A/Duck/FuJian/SE0195/2018(H7N2)等引起的禽流感等。
在本发明的一个实施方案中,本发明提供一种疫苗,其包括本发明所述的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株CCTCC V201840,以及药用佐剂、赋形剂等。本领域技术人员根据所述疫苗的应用目的、进行免疫的禽类等因素,可以容易地选择适合的药用佐剂、赋形剂等。
在本发明的优选实施方案中,所述疫苗可以有效用于预防由鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒在鸭、鹅和其它雁形目禽类中引起的传染病,例如,有效用于预防由鸭病毒性肠炎病毒DEV引起的鸭病毒性肠炎,由禽流感病毒A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1)和A/Duck/FuJian/SE0195/2018(H7N2)等引起的禽流感等。
因此,在一些实施方案中,本发明提供下述:
1.共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株,其保藏编号为CCTCC V201840,命名为rDEV-HA H5/H7。
2.根据第1项所述的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株,其中在鸭肠炎病毒DEV基因组的US7、US8和US8、US1基因之间的间隔区中分别插入包含禽流感病毒血凝素HA基因和SV40启动子序列的基因片段SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2。
3.根据第1项或第2项所述的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株,其中所述禽流感病毒血凝素HA基因均是已缺失掉碱性裂解位点的HA基因,其分别由H5N1型禽流感毒株A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1)和H7N9型禽流感毒株A/Chicken/Guangxi/SD098/2017(H7N9)扩增得到。
4.根据第2项所述的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株,其中所述SV40启动子序列来源于包含SV40启动子的质粒。
5.根据第4项所述的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株,其中所述包含SV40启动子的质粒包括pSI质粒。
6.构建第1项所述的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株的方法,所述方法包括下述步骤:
(1)构建鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的Fosmid文库,并从中选择用于拯救鸭病毒性肠炎病毒的5粘粒组合系统,将它们分别命名为pFOSl、pFOS2、pFOS3、pFOS4、pFOS5,其中pFOS5粘粒包含鸭病毒性肠炎病毒基因组中的US7、US8、US1基因以及它们之间的间隔区;
(2)利用步骤(1)中获得的包含鸭病毒性肠炎病毒基因组中的US7、US8、US1基因以及它们之间的间隔区的粘粒pFOS5,在该粘粒的US7、US8和US8、US1基因之间的间隔区中分别插入包含禽流感病毒血凝素HA基因和SV40启动子序列的基因片段SEQ ID NO:1和SEQ IDNO:2,构建具有双表达框的重组突变粘粒。
(3)利用步骤(2)中获得的重组突变粘粒和步骤(1)中获得的5粘粒组合系统中的pFOS1、pFOS2、pFOS3和pFOS4共转染次代鸡胚成纤维细胞CEF,拯救出重组病毒株CCTCCV201840,将其命名为rDEV-HA H5/H7。
7.根据第6项所述的方法,其中步骤(1)中得到的5粘粒组合系统中的每一个粘粒克隆所包含的DEV DNA片段两端都含有Fse I-Sbf I-Pme I接头,相互重叠,且拼接覆盖鸭病毒性肠炎病毒全基因组。
8.第1项所述的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株的应用,其用于制备预防鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒引起的传染病的疫苗。
9.根据第8项所述的应用,其中所述鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒引起的传染病包括鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒在鸭、鹅和其它雁形目禽类中引起的传染病。
10.一种疫苗,其包括第1项所述的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株CCTCC V201840,以及药用佐剂、赋形剂等。
附图说明
从下面结合附图的详细描述中,本发明的上述特征和优点将更明显,其中:
图1:pCC1Fos粘粒图谱;
图2:拯救的病毒dDEV与亲本DEV疫苗株病毒基因组分别用BamH I、EcoR I、BbvCI酶切后的脉冲电泳图谱,其中DEV:亲本DEV疫苗株(即用于构建重组病毒的亲本病毒疫苗株),dDEV:由本发明人构建和筛选的5粘粒系统(参见实施例1-3)拯救出的三株病毒,M1:低范围PFG分子标记(Low Range PFG Marker);M2:DL15000分子标记;M3:λ-Hind III消化分子标记(λ-Hind III digest Marker);
图3:pUC ccdB kan质粒图谱;
图4:pFOS5 us78 Kan ccdB粘粒图谱;
图5:pENTR SV40质粒图谱;
图6:pENTR sv40-ha(H5N1)质粒图谱;
图7:pFOS5 us78 SV40HA粘粒图谱;
图8:pFOS5 us78 SV40HA-81 Kan ccdB粘粒图谱;
图9:pENTR sv40-ha(H7N9)质粒图谱;
图10:pFOS5 us-78/81-SV40HA粘粒图谱;
图11:鸭病毒性肠炎病毒感染性克隆拯救重组病毒示意图;
图12:重组病毒HA基因在CEF中的表达间接免疫荧光检测及蛋白质印迹(westernblot)检测结果图;
图13:PCR检测外源表达框架在rDEV-HA H5/H7中的情况;
图14:免疫重组病毒后,在SPF鸭体内诱导HI抗体的情况;
图15:SV40-HA表达框架,其中斜体加粗部分为禽流感血凝素HA基因,SEQ ID NO:1:为H5N1亚型禽流感血凝素HA基因。
图16:SV40-HA表达框架,其中斜体加粗部分为禽流感血凝素HA基因,SEQ ID NO:2:为H7N9亚型禽流感血凝素HA基因。
具体实施方式
以下通过实施例来进一步阐明本发明。但是应该理解,所述实施例只是举例说明的目的,并不意欲限制本发明的范围和精神。
实施例1.DEV疫苗株基因组Fosmid文库的构建
按EPICENTRE公司“CopyControl Fosmid Library Production Kit”试剂盒说明书构建DEV基因组的Fosmid文库。
方法如下:将DEV疫苗株病毒(CVCC AV1222)(GeneBank EU082088)(中国兽医微生物菌种保藏管理中心,目录编号AV1222;购自中国兽医药品监察所)DNA用物理方法即用25号针头(购自上海治宇医疗器械有限公司)抽吸多次进行切断处理,用T4 DNA聚合酶(T4DNA Polymerase,购自New England Biolabs)及碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,购自New England Biolabs)对DNA片段进行末端平滑化及去磷酸化处理,脉冲电泳(用Bio-Rad公司CHEF
Figure BDA0001799631050000111
XA Pulsed Field系统进行脉冲电泳,脉冲电泳的条件为:电泳缓冲液为0.5xTBE,琼脂糖胶浓度为1%,程序为2K-80K),回收38kbp-48kbp之间的DNA片段。将回收后的DEV DNA片断两端用T4连接酶连接上Fse I-Sbf I-Pme I接头,精制后连接到pCC1Fos(购自EPICENTRE,图谱见图1)载体上,4℃过夜连接。对混和液进行包装,转染大肠杆菌EPI300-T1(购自EPICENTRE)。对文库滴度进行确认,其试验过程如下:将包装好的混和液进行10倍梯度稀释,分别取10-2,10-4,10-5,10-6四个稀释度的稀释液10μl感染100μl EPI300-T1细胞,将此菌涂于含12.5μg/ml氯霉素的LB平板,37℃过夜培养,统计菌落数量,并计算其滴度,结果为3.8x105cfu/lib。即成功构建DEV的fosmid文库。
实施例2.用于拯救DEV病毒粘粒的选择
文库构建成功后,挑取286个克隆提取粘粒,用碱裂解法[5]提取粘粒,送大连宝生物公司对插入pCC1 Fos中的DEV DNA片段末端进行测序,测序引物序列如下:
Primer 1:5’-TAATACGACTCACTATAGGG-3’
Primer 2:5’-GCCAAGCTATTTAGGTGAGA-3’
经过末端测序的分析,共得到插入片段两端都连接有完整Fse I-Sbf I-Pme I接头的克隆250个。从这250个克隆中选取多组用于拯救DEV的5粘粒组合。其中每组中克隆的DEV DNA片段两端都含有Fse I-Sbf I-Pme I接头,能相互重叠,且能拼接覆盖全DEV基因组。
实施例3.病毒拯救
用Qiagen公司的中量提取试剂盒提取所选择的粘粒的DNA。用Fse I、Sbf I或PmeI内切酶(均购自New England Biolabs)对所选择的粘粒进行线性化处理,反应条件如下:Sbf I内切酶20U(也可以使用Fse I或Pme I内切酶),粘粒10μg,37℃作用1小时,酚/氯仿抽提,乙醇沉淀制备转染用DEV DNA。
参照Reddy SM(2002)的磷酸钙方法将5段DEV DNA共转染次代鸡胚成纤维细胞(CEF)[28],经多次重复,其中有3组5粘粒组合转染4-6天后可见CEF出现DEV病毒典型病变,选取重复性较好的一组5粘粒组合进行后续实验。收获此组5粘粒共转染拯救的病毒,命名为dDEV,用此dDEV与亲本DEV病毒(即用于构建该感染性克隆的亲本病毒)分别接种次代CEF。
CEF的制备方法如下:取9-10日龄SPF鸡胚,用酒精棉球消毒后,用碘酊擦拭气室部位,脱碘后无菌取出鸡胚,放置到盛有Hank’s液(购自HyClone)的平皿中洗涤,并去除头、四肢和内脏,用剪刀剪碎。用0.25%的胰酶(4mL/胚)在37℃水浴中消化4-5分钟,弃去胰酶,用Hank’s液洗涤2次。加入适量的含血清与双抗(青霉素100u/mL,链霉素100mg/mL)的M199营养液(购自HyClone),吹打使细胞分散,用四层纱布过滤后制成106-107细胞/毫升的细胞悬液,最后分装于培养转瓶中37℃旋转培养。36-48小时后,按毒种:细胞培养液体积为1∶1000将病毒接种于CEF。待细胞病变达到100%时,收集培养液;4℃6000g离心10分钟,去除细胞碎片;取上清50000g离心2小时富集病毒;然后经20%和60%蔗糖密度梯度离心,50000g离心2小时,回收20%和60%中间层;之后经50000g离心2小时超速离心脱糖处理获得纯化好的病毒。提取病毒全基因组DNA[29],分别用BamH I、EcoR I和BbvC I(均购自New EnglandBiolabs)对原疫苗株DEV和dDEV进行酶切。反应条件如下:分别取BamH I、EcoR I和BbvC I各20U,分别与DEV基因组DNA 8μg混和,于50μl体系中37℃作用1小时。用Bio-Rad公司CHEF
Figure BDA0001799631050000131
XA Pulsed Field系统进行脉冲电泳,脉冲电泳的条件为:电泳缓冲液位0.5xTBE,琼脂糖胶浓度为1%,程序为2K-70K。
拯获的病毒酶切图谱和亲本病毒相同,如图2所示。说明所选择的5粘粒组成功拯救DEV病毒。本发明人将所选择的5粘粒组成员分别命名为pFOS1、pFOS2、pFOS3、pFOS4、pFOS5,该5粘粒克隆所包含的DEVDNA片段两端都含有Fse I-Sbf I-Pme I接头,能相互重叠,且能拼接覆盖全DEV基因组(它们的重叠和覆盖模式可参见图11),并且其中pFOS5包含DEV基因组的US7和US8基因以及它们之间的间隔区(US7和US8基因之间的间隔区的核苷酸序列参见SEQ ID NO:7)。关于该5粘粒系统本发明人已经申请专利,申请号为201010207207.8,题目为“鸭病毒性肠炎病毒疫苗株感染性克隆系统及其构建方法和应用”,申请日期为2010年6月13日。
实施例4.在DEV基因组的US7、US8和US8、US1基因之间的间隔区中分别插入SV40-HA表达框架SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2的双表达框的重组突变粘粒的构建
基于上述实施例1-3结果,在所选择的5粘粒组成员pFOS5中DEV基因组的US7、US8和US8、US1基因之间的间隔区中分别插入SV40-HA表达框SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2,构建带有双表达框的重组突变粘粒,pFOS5 us-78/81-SV40HA(该突变粘粒的图谱如图10所示,其构建模式可参见图11)。在本研究中,本发明人发现,HA基因的插入位置不影响其对鸭病毒性肠炎病毒的免疫效果。但HA基因插入其他位置,是否会影响其对鸭病毒性肠炎病毒的保护效果需要实验来证明。
pFOS5 us-78/81-SV40HA粘粒的构建过程简述如下:
4.1在DEV基因组的US7、US8基因之间的间隔区中插入SV40-HA表达框架(SEQ IDNO:1)的重组突变粘粒的构建
在所选择的5粘粒组成员pFOS5中DEV基因组的US7和US8基因之间的间隔区(SEQID NO:7)中,具体地,US7和US8基因之间的间隔区共223bp,本研究中,该间隔区缺失了其中第108至111位的四个核苷酸,代之以插入SV40-HA表达框架(SV40-HA表达框架的核苷酸序列为SEQ ID NO:1,其中包含SV40启动子,也参见图15,其中斜体加粗部分为H5N1亚型HA基因(SEQ ID NO:5)),构建1个重组突变粘粒,pFOS5us78 SV40 HA(该突变粘粒的图谱如图7所示,其构建模式可参见图11)。
FOS5us78 SV40 HA粘粒的构建过程简述如下:
4.1.1 pUC ccdB kan的构建:
用表1所示的三对引物(由TaKaRa公司合成)分别对Invitrogen公司GatewayVector Conversion System with One Shot ccdB Survival 2 T1 Competent Cells试剂盒中提供的“RfA”(其中基因为aatR1-氯霉素-ccdB-aatR2)基因(SEQ ID NO:3)进行多重PCR扩增。
其具体过程简述如下:分别用tR1和tR2,以及ccdB1和ccdB2这两对引物从ReadingFrame Cassette A中扩增得到aatR1基因及ccdB-aatR2基因,其反应条件为:95℃ 5min-35*(94℃ 45s-54℃ 45s-72℃ 45s)-72℃10min。然后用P6K1和P6K2这对引物从pMOD6质粒(购自EPICENTRE公司)中扩增到卡那霉素抗性基因,其反应条件为:95℃5min-35*(94℃45s-54℃ 45s-72℃ 45s)-72℃10min。分别纯化这三个片段DNA,并以此三个片段共同作为模板,以tR1和ccdB2作为引物,扩增得到RfKan基因(SEQ ID NO:4),即其基因为aatR1-卡那霉素-ccdB-aatR2,其反应条件为:95℃5min-35*(94℃ 45s-54℃ 45s-72℃ 1.5min)-72℃10min。
并将得到的“RfKan”片段利用XbaI和HindIII克隆入pUC18载体(购自TaKaRa公司)中,获得pUC ccdB kan,如图3所示。
表1:用于克隆“Rfkan”(其中基因为aatR1-卡那霉素-ccdB-aatR2)基因的PCR引物
Figure BDA0001799631050000151
4.1.2 pFOS5 us78 Kan ccdB粘粒的构建:
用表2所示的引物US78ccd1和US78ccd2(由TaKaRa公司合成)从上述构建的pUCccdB kan中扩增带有重组臂的ccdB基因,其PCR反应条件为:95℃5min-35*(94℃ 45s-54℃45s-72℃ 2min)-72℃10min。用Gene Bridges公司的Counter-Selection BACModification Kit试剂盒将所扩增的片段克隆入pFOS5粘粒中,获得pFOS5 us78Kan ccdB粘粒,即在pFOS5粘粒的US7和US8基因间插入ccdB和卡那霉素抗性基因,如图4所示。
表2:用于从pUC ccdB kan中扩增带有重组臂的ccdB基因的引物
Figure BDA0001799631050000161
4.1.3 pENTR SV40质粒的构建:
为方便后续试验,本研究将Invitrogen公司Gateway Vector Conversion Systemwith One Shot ccdB Survival 2 T1 Competent Cells试剂盒中提供的pENTR-gus质粒(购自Invitrogen公司)做了以下改造:将pENTR-gus中的gus基因删除,而加入了一个带有多克隆酶切位点的SV40表达框。SV40表达框主要由SV40Promoter、MluI、KpnI、XbaI、SalI、AccI、SmaI、NotI和SV40 polyA基因构成,如图5所示。首先用表3所示的两对引物Promoterf、Promoter r和polyA f、polyA r,通过Overlap PCR构建并扩增带有多克隆酶切位点的SV40表达框,PCR模板为pSI质粒(购自Promega公司),其中pSI质粒包含SV40 Promoter和SV40 polyA。再用表3所示的pENTRSV40 f和pENTRSV40 r两条引物,以pENTR-gus为模板扩增载体pENTR(去掉pENTR-gus中的gus基因)。最后用BamHI(购自New England Biolabs)酶切将SV40表达框连入pENTR载体,成功构建pENTR SV40,如图5所示。
表3:用于将pENTR-gus改造成pENTR SV40的引物
Figure BDA0001799631050000162
Figure BDA0001799631050000171
4.1.4 pENTR sv40-ha质粒的构建:
用表4所示的引物pENTRha1和pENTRha2,扩增已缺失掉碱性裂解位点的HA基因(SEQ ID NO:5),该HA基因来源于2013年从贵州分离的H5N1型禽流感毒株(其详细名称为A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1),由本发明人所在的国家禽流感参考实验室保存,该实验室是国内合法保存禽流感病毒的机构),也就是目前用于禽流感防治的H5N1亚型禽流感病毒的种毒HA基因。用Mlu I和Sal I(购自New England Biolabs)酶切将该已缺失掉碱性裂解位点的HA基因连入上述构建的pENTR SV40质粒中,获得pENTR sv40-ha,如图6所示。
表4:用于构建pENTR sv40-ha的引物
Figure BDA0001799631050000172
4.1.5 pFOS5us78 SV40 HA粘粒的构建:
将pFOS5us78 Kan ccdB和pENTR sv40-ha利用Invitrogen公司Gateway VectorConversion System with One Shot ccdB Survival 2 T1 Competent Cells试剂盒的作用,使pENTR sv40-ha中的sv40-ha表达框架替换pFOS5us78 Kan ccdB中的kan ccdB基因,从而获得在US7和US8之间的间隔区中插入sv40-ha表达框的粘粒pFOS5us78 SV40 HA,如图7所示。具体地,所述sv40-ha表达框架替换所述DEV基因组US7和US8之间的间隔区(SEQ IDNO:7)的第108到111位的四核苷酸片段。
4.2在pFOS5us78 SV40 HA粘粒的DEV基因组US8和US1基因之间的间隔区中插入SV40-HA表达框架(SEQ ID NO:2)的双表达框的重组突变粘粒的构建
在4.1构建的pFOS5us78 SV40 HA粘粒的DEV基因组的US8和US1基因之间的间隔区(SEQ ID NO:8)中,具体地,US8和US1基因之间的间隔区共861bp,本研究中,在该间隔区第97和98位之间插入SV40-HA表达框架(SV40-HA表达框架的核苷酸序列为SEQ ID NO:2,其中包含SV40启动子,也参见图16,其中斜体加粗部分为H7N9亚型禽流感病毒HA基因(SEQ IDNO:6)),构建1个重组突变粘粒,pFOS5 us-78/81-SV40HA(该突变粘粒的图谱如图10所示,其构建模式可参见图11)。
pFOS5 us-78/81-SV40HA粘粒的构建过程简述如下:
4.2.1 pFOS5 us78 SV40HA-81 Kan ccdB粘粒的构建
用表5所示的引物US81ccd1和US82ccd2(由吉林库美生物科技有限公司合成)从4.1.2构建的pFOS5 us78 Kan ccdB中扩增带有重组臂的ccdB Kan基因,其PCR反应条件为:98℃ 30s-35*(98℃ 10s-62℃ 30s-72℃ 1min)-72℃ 10min。用Gene Bridges公司的Counter-Selection BAC Modification Kit试剂盒将所扩增的片段克隆入4.1构建的pFOS5us78 SV40 HA粘粒中,获得pFOS5 us78 SV40HA-81 Kan ccdB粘粒,即在pFOS5us78SV40 HA粘粒的DEV基因组的US8和US1基因之间插入ccdB和卡那霉素抗性基因,如图8所示。
表5:用于从pFOS5 us78 Kan ccdB中扩增带有重组臂的ccdB Kan基因的引物
Figure BDA0001799631050000181
Figure BDA0001799631050000191
4.2.2 pENTR sv40-ha质粒的构建:
用表6所示的引物pENTRha3和pENTRha4,扩增已缺失掉碱性裂解位点的HA基因(SEQ ID NO:6),该HA基因来源于2017年从广西分离的H7N9亚型禽流感病毒株(其详细名称为A/Chicken/Guangxi/SD098/2017(H7N9),由本发明人所在的国家禽流感参考实验室保存,该实验室是国内合法保存禽流感病毒的机构)。用Mlu I和Sal I(购自New EnglandBiolabs)酶切将该已缺失掉碱性裂解位点的HA基因连入4.1.3构建的pENTR SV40中(Mlu I和Sal I酶购自New England Biolabs公司),获得pENTR sv40-ha,如图9所示。
表6:用于构建pENTR sv40-ha的引物
引物名称 序列
pENTRha3 5’-CG <u>ACG CGT</u> GCC ACC ATG AAC ACT CAA ATC CT-3’(Mlu)
pENTRha4 5’-GC <u>GTC GAC</u> TTA TAT ACA AAT AGT GC-3’(SalI)
4.2.3 pFOS5 us-78/81-SV40HA粘粒的构建
将pFOS5 us78 SV40HA-81 Kan ccdB和pENTR sv40-ha利用Invitrogen公司Gateway Vector Conversion System with One Shot ccdB Survival 2 T1 CompetentCells试剂盒的作用,使pENTR sv40-ha中的sv40-ha表达框架替换pFOS5us78 SV40HA-81Kan ccdB中的kan ccdB基因,从而获得在粘粒pFOS5 us78 SV40HA-81 Kan ccdB的DEV基因组的US8和US1之间的间隔区(SEQ ID NO:8)的第97和98位之间插入sv40-ha表达框的双表达框粘粒pFOS5 us-78/81-SV40HA,如图10所示。
实施例5.重组病毒的拯救
用Qiagen公司的中提试剂盒提取pFOS1、pFOS2、pFOS3、pFOS4(由实施例1-3构建和筛选)和rDEV-HA H5/H7(由实施例5构建)五个粘粒DNA。用Fse I或Sbf I内切酶(购自NewEngland Biolabs公司)将所用粘粒线性化处理,其反应条件如下:Sbf I内切酶20U(也可以使用Fse I或Pme I内切酶),粘粒10μg,37℃作用1小时,酚/氯仿抽提,乙醇沉淀,制备转染用DEV DNA。参照Reddy SM(2002)的方法分别将五个粘粒共转染次代鸡胚成纤维细胞CEF[28]。pFOS1、pFOS2、pFOS3、pFOS4和rDEV-HA H5/H7与DEV基因组的关系如图11所示。
其中CEF的制备方法如下:取9-10日龄SPF鸡胚,用酒精棉球消毒后,用碘酊擦拭气室部位,脱碘后无菌取出鸡胚,放置到盛有Hank’s液(购自HyClone)的平皿中洗涤,并去除头、四肢和内脏,用剪刀剪碎。用0.25%的胰酶(4mL/胚)在37℃水浴中消化4-5min,弃去胰酶,用Hank’s液洗涤2次。加入适量的含血清与双抗生素(青霉素100u/mL,链霉素100mg/mL,二者购自Sigma公司)的M199营养液(购自HyClone),吹打使细胞分散,用四层纱布过滤后制成106-107细胞/毫升的细胞悬液,最后分装于培养瓶中37℃培养。然后,参照Reddy SM(2002)的方法分别将上述五个粘粒共转染次代CEF[3],转染6-9天后可观察到细胞圆缩等典型病变的出现。拯救出重组病毒株,命名为rDEV-HA H5/H7,该重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株于2018年7月10日保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC,中国武汉,武汉大学),保藏编号为CCTCC V201840。
实施例6.重组病毒HA表达免疫荧光及蛋白质印迹(western blot)鉴定
将拯救的重组病毒rDEV-HA H5/H7和亲本病毒DEV分别接种次代CEF。待80%细胞出现病变时用间接免疫荧光和蛋白质印迹(western blot)检测方法检测HA基因的表达情况。
其中间接免疫荧光步骤简述如下:待感染了rDEV-HA H5/H7和DEV的次代CEF 80%细胞出现病变,用4%多聚甲醛固定细胞30分钟,PBS洗3次,加入用1%BSA封闭液按1∶100的比例稀释的鸡抗HA抗体(由本发明人所在的国家禽流感参考实验室制备并保存),37℃作用1小时。用PBST洗3次,每次10分钟。用绿色荧光蛋白(GFP)标记的羊抗鸡IgG抗体(购自Sigma公司)在37℃作用1小时。用PBS洗3次,观察并拍照。
蛋白质印迹步骤简述如下:分别收集80%细胞出现病变的感染了重组病毒rDEV-HA H5/H7和亲本DEV的次代CEF。进行SDS-page电泳,用转膜液浸泡尼龙膜(购自Sartorius公司)和滤纸10分钟,进行湿转,转膜条件为电压20mA/cm2,4℃过夜。用PBS洗膜2次,每次5分钟。将尼龙膜放在平皿中,加5%脱脂乳封闭液浸膜,37℃摇荡1小时。加入用1%BSA封闭液按1∶100的比例稀释的鸡抗HA抗体(由本发明人所在的国家禽流感参考实验室按常规方法制备并保存)(作为一抗),按每平方厘米加0.1ml的比例加入一抗液体,室温摇荡1小时。用PBST洗膜3次,每次10分钟。加入用1%BSA封闭液按1∶1000的比例稀释的过氧化物酶标记的抗鸡IgG抗体(购自Sigma公司)(作为二抗),按每平方厘米加0.1ml的比例加入二抗液体,室温摇荡1小时。用PBST洗膜3次,每次10分钟。最后用准备好的增敏二氨基联苯胺(DAB)(购自碧云天公司)显色并照相。
实施例7.遗传稳定性检测
将重组病毒rDEV-HA H5/H7在CEF中连续传20代,提取亲本DEV病毒和重组病毒rDEV-HA H5/H7的DNA,用PCR方法鉴定,插入US7和US8基因之间的HA(H5N1)表达框鉴定所用引物为Pus78d1:5’-ACG CAA ATT ATG TCG TTG TT-3’;Pus78d2:5’-TTG AGG TTC CGT AGTCTG G-3’;插入US8和US1基因之间的HA(H7N9)表达框鉴定所用引物为:Pus81d1:5’-CGAGTTCTCCGTTCCACCATA-3’;Pus81d2:5’-AAGTTGGCATTAACACAAAGCG-3’,并均对其进行测序分析。
实施例8.血凝抑制实验抗体效价(HI抗体)诱导情况
将重组rDEV-HA H5/H7和亲本DEV分别按105TCID50感染2周龄的SPF鸭(由哈尔滨兽医研究所动物房提供,公母各5只,体重约200克)10只,每周采血,分离血清,测其血凝抑制抗体(HI抗体)。
步骤如下:于96孔血凝板中倍比稀释血清,之后加入4单位抗原(即禽流感病毒),所述抗原分别用A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1)和A/Chicken/Guangxi/SD098/2017(H7N9)毒株(由本发明人所在国家禽流感参考实验室保存)制备,室温下作用30分钟,之后加入25微升鸡红细胞(由本研究室按常规方法制备)。观察结果。
实施例9.动物实验
将亲本DEV病毒与重组病毒rDEV-HA H5/H7分别以105TCID50免疫2周龄SPF鸭,其中DEV病毒免疫组10只;重组病毒rDEV-HA H5/H7免疫组共3组,10只/组(由哈尔滨兽医研究所动物房提供,每组公母各5只,体重约200克)。2周后分别用100LD50的DEV强毒(CVCC AV1222,购自中国兽医药品监察所);和106EID50的A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1)、A/Duck/FuJian/SE0195/2018(H7N2)两株流感病毒(由本发明人所在的国家禽流感参考实验室保存,该实验室是国内合法保存禽流感病毒的机构)攻击,观察重组病毒对DEV强毒及流感的保护效果。
结果
1.HA基因表达检测
用第六代重组病毒rDEV-HA H5/H7感染CEF后,待80%细胞出现病变时用间接免疫荧光和蛋白质印迹检测方法检测HA基因的表达情况。其结果如图12所示。重组病毒能在CEF中良好的表达HA蛋白。
2.遗传稳定性检测
将重组病毒连续传20代,提取亲本DEV病毒和重组病毒的DNA,用PCR方法鉴定。如图13所示。并对其进行测序分析(测序结果未显示),未见缺失或突变的发生。
3.HI抗体持续期实验
重组病毒rDEV-HA H5/H7和亲本DEV分别按105TCID50感染2周龄的SPF鸭10只,每周采血测其HI抗体。其结果如图14所示。重组病毒rDEV-HA H5/H7免疫后第一周HI抗体效价均为0,第二周即有一定数量的SPF鸭HI抗体转阳,且在免疫后第3周达到最高值,抗H5N1和H7N9亚型禽流感病毒的HI抗体平均效价分别为2.35和2.15,随后抗体水平逐渐降低。作为对照的用亲本DEV感染SPF鸭的HI抗体均为0。
4.动物实验结果
将亲本DEV病毒与重组病毒rDEV-HA H5/H7分别以105TCID50免疫2周龄SPF鸭,其中DEV病毒免疫组10只;重组病毒rDEV-HA H5/H7免疫3组,10只/组。2周后分别用100DLD50的DEV强毒和106EID50的A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1)、A/Duck/FuJian/SE0195/2018(H7N2)两株禽流感病毒攻击,观察重组病毒rDEV-HA H5/H7对DEV强毒及禽流感病毒的保护效果。结果显示:针对鸭病毒性肠炎,用重组病毒rDEV-HA H5/H7和亲本DEV疫苗株免疫的鸭子均得到100%保护,对照组五天之内全部死亡;针对禽流感,重组病毒rDEV-HA H5/H7免疫组的鸭子无死亡,无排毒,而亲本DEV疫苗株免疫组和照组的鸭子均出现了排毒,且有死亡。其结果如表7所示。
表7:动物实验结果表
Figure BDA0001799631050000231
注:其中Aiv1:A/Chicken/Guizhou/4/2013(H5N1);Aiv2:A/Duck/FuJian/SE0195/2018(H7N2);DEV强毒:CVCC AV1222;保护结果的表示方式(*/10)为10只受试SPF鸭中得到保护的SPF鸭的数目;其中PBS用作阴性对照。病毒分离的拭子原液为阳性时病毒滴度赋值为0.9。
讨论
本研究通过利用鸭病毒性肠炎病毒感染性克隆的平台(即,本发明人构建的DEV病毒5粘粒组,参见实施例1-3,也可参见本发明人的申请号为201010207207.8的发明专利申请),成功获得重组禽流感HA基因的鸭病毒性肠炎病毒,在国内外尚属首次。
通过对重组病毒rDEV-HA H5/H7在体内和体外生长特性的检测来看,本研究首次证明在DEV基因组的US7、US8和US8、US1之间的间隔区能同时分别稳定插入以SV40为启动子的HA基因表达框架。该重组病毒能在体外良好表达HA基因。用其对鸭进行一次免疫后不但能提供与原疫苗株DEV相当的免疫效果,且HA基因在SPF鸭体内能得到良好的表达,能诱导良好的免疫效果,能抵抗禽流感强毒的攻击。
由此可见,本发明获得的共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株CCTCC V201840(其命名为rDEV-HA H5/H7)可以用于制备预防鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒引起的传染病的疫苗,用于预防鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒在鸭、鹅和其它雁形目禽类中引起的传染病。
因此,本发明还提供包括共表达H5和H7亚型禽流感病毒HA基因重组鸭瘟病毒疫苗株CCTCC V201840(亦即,本发明所述的rDEV-HA H5/H7)、以及药用佐剂、赋形剂等的疫苗。本领域技术人员根据所述疫苗的应用目的、进行免疫的禽类等因素,可以容易地选择适合的药用佐剂、赋形剂等。。
我国有悠久的食用鸭肉和鸭蛋的历史,其在我国的食品消费中占有重要的地位。同时,我国是世界上最大的鸭生产国。根据联合国粮农组织(FAO)统计,2002年我国鸭存栏量6.61亿只,分别占世界和亚洲鸭总存栏量的69.7%和78.3%[30]。近年来,鸭的蛋、肉和绒还出口到其他国家,为部分地区增加农民收入起到了重要作用。虽然我国是养鸭大国,但饲养水平不高,鸭的疾病控制及不同时期蛋、肉鸭饲料营养需求等研究相对于其它家畜家禽滞后。鸭等水禽是所有亚型流感病毒的天然储存库,同时,禽流感还会引起大量的鸭死亡[31,32]。鸭瘟与禽流感、鸭肝炎是目前威胁养鸭业最为重要的三种的病毒病。目前,鸭肝炎的预防主要靠给雏鸭注射抗体,至今没有疫苗。用于禽流感预防的是与鸡相同的灭活苗。但从本研究室每年对水禽的流行病学调查结果来看,流感免疫状况并不理想。而由于DEV的高死亡率,大部分养殖户都会对鸭群进行DEV的免疫,因而DEV的免疫普及率要高于禽流感。本疫苗不但能给免疫鸭提供良好的对DEV的免疫效果,还能提供良好的对禽流感的免疫效果。活疫苗较之目前用于鸭流感防治的灭活疫苗价格要便宜很多,且在细胞免疫水平能也较之灭活疫苗要好。因此,本疫苗的研制不但具有重要理论及实践意义,同时也有非常重要的经济和公共卫生意义。
应该理解,尽管参考其示例性的实施方案,已经对本发明进行具体地显示和描述,但是本领域的普通技术人员应该理解,在不背离由后附的权利要求所定义的本发明的精神和范围的条件下,可以在其中进行各种形式和细节的变化,可以进行各种实施方案的任意组合。
参考文献
1.Fauquet CM,Mayo MA,Maniloff J,et al.Virus Taxonomy:Eighth Report ofthe International Committee on Taxonomy of Viruses(Elsevier Academic Press,California,2005),p.208
2.Li Y.,Huang B.b,Ma X.,Wu J.,et al.Molecular characterization of thegenome of duck enteritis virus.Virology,2009,391(2):151-161.
3.Hooft van Iddekinge BJ.De wind N.,Wensvoort G.Comparison of theprotective efficacy of recombinant pseudorabies viruses against pseudorabiesand classical swi ne fever in pigs’influence of different promoters on geneexpression and on protection.Vaccine,1996.14:6-12.
4.Peeters B.,Bienkowska Szewczyk K.,Hulst M.,et al.Biologically safe,non-transmissible pseudorabies virus vector vaccine protects pigs againstboth Aujeszky’s disease and classical swine fever.J Gen Virol.,1997,78:3311-3315.
5.Mulder WAM.Virulence and pathogenesis of non-virulent and virulentstrains of pseudorabies virus expressing envelope glycoprotein E1 of hogcholera virus.Journal of General Virological,1994,78:117-124.
6.Knapp A C.,Enquist LW.Pseudorabies virus recombinants exp ressingfunctional virulence determinants gE and gI from bovine herpesvirus I.JVirol.,1997,71:2731-2739.
7.Xu G.,Xu X.,Chen HC.Construction of recombinant pseudorabies virusexpressing NS1 protein of Japanese encephalitis(SAI4-14-2)virus and itssafety and immunogenicity.Vaccine,2004,22(15-16):1846-1853.
8.Qian P.,Li XM.,Jin ML.,et al.An approach to a FMD vaccine based ongenetic engineered attenuated pseudorabies virus 1 one expeHment using VP1gene alone generates fin an tibody responds on FIvlD and pseudorabies inswine.Vaccime,2004,22(17-18):2129-2136.
9.Van Zijl M.,Wensvoort G.,De Kluyver E.,et al.Live attenuatedpseudorabies virus expressing envelope glycoprotein E1 of hog cholera virusprotects swine against both pseudorabies and hog cholera.J Virol.,1991.65(5):2761-2765.
10.Metteuleiter TC.A glycoprotein gX-19-galactosidase fusion gene asinsertional marker for rapid identification of pseudorabies vius mutants.JVirol.,1990,30:55-66.
11.Luschow D.,Werner O.Mettenleiter TC.,FuchsW.Protection of chickensfrom lethal avian influenza A virus infection by live-virus vaccination withinfectious laryngotracheitis virus recombinants expressing the hemagglutinin(H5)gene.Vaccine,2001,19(30):4249-59.
12.Veits J.,Luschow D.,Kindermann K.,et al.Deletion of the non-essential UL0 gene of infectious laryngotracheitis(ILT)virus leads toattenuation in chickens,and UL0 mutants expressing influenza virushaemagglutinin(H7)protect against ILT and fowl plague.J Gen Virol.,2003,84(12):3343-52
13.Pavlova SP.,Veits J.,Keil GM.et al.Protection of chickens againstH5N1 highly pathogenic avian influenza virus infection by live vaccinationwith infectious laryngotracheitis virus recombinants expressing H5hemagglutinin and N1 neuraminidase.Vaccine,2009,27(37):5085-5090.
14.Sakaguchi M.,Urakawa T.,Hirayama Y.,et al.Marek′s disease virusprotein kinase gene identified within the shote unique region of the viralgenome is not essential for viral replication in cell culture and vaccine-induced immunity in chickens.Virology,1993,195:140-148.
15.Sakaguchi M.,Hirayama Y.,Maeda H.,et al.Construction ofrecombinant Marek′s disease virus type 1(MDV 1)expressing the E coli LacZgene as a possible live vaccine vector:the US10 gene of MDV1 as a stableinsertion site.Vaccine,1994,12:953-957.
16.Sonoda k.,Sakaguchi M.,Matsuo G.,et al.Asymmetric deletion of thejunction between the short unique region and the inverted repeat does notaffect virua growth in culture and vaccine-induced immunity inchickens.Vaccine,1996,14:277-284.
17.Sakaguchi M.,Nakamura H.,Sonoda K.,et al.protection of chickenswith or without maternal antibodies against both Marek′s disease virus andNewcastle disease by one time vaccination with recombinant vaccine of Marek′sdisease virus type 1.Vaccine,1998,16:472-479.
18.Tsukamoto K.,Kojima C.,Komori Y.,et al.Protection of chickensagainst very virulent infectious bursal disease virus and Marek′s diseasevirus with a recombinant MDV expressing IBDV VP2.Virology,1999,257:352-362.
19.Tsukamoto K.,Saito S.,Saeki S.et al.Complete,Long-LastingProtection against Lethal Infectious Bursal Disease Virus Challenge by aSingle Vaccination with an Avian Herpesvirus Vector Expressing VP2Antigens.J.Virol.,2002,76(11):5637-5645.
20.Van Zijl M.,Quint W.,Briair e J.,et al.Regeneration ofherpesviruses from molecularly cloned subgenomic fragments.J.Virol.,1988,62:2191-2195.
21.Tomkinson B.,Robertson E.,Yalamanchili R.,Longnecker R.,etal.Epstein-Barr virus recombinants from overlapping cosmidfragments.J.Virol.,1993,67:7298-7306.
22.Cohen JI.,Seidel KE.Generation of varicella-zoster virus(VZV)andviral mutants from cosmid DNAs:VZV thymidylate synthetaseis not essential forreplication in vitro.Proc.Natl.Acad.Sci.,1993.90:7376-7380.
23.Cunningham C.,Davison AJ.A cosmid-based system for constructingmutants of herpes simplex virus type 1.Virology,1993,197:116-124.
24.Kemble G.,Duke G.,Winter R.,et al.Defined large-scale alterationsof the human cytomegalovirus genome constructed by cotransfection ofoverlapping cosmids.J.Virol.,1996,70:2044-2048.
25.Register RB.,Shafer JA.A facile system for construction of HSV-1variants:site-directed mutation of the UL26 protease gene in HSV-1.J.Virol.Methods,1996,57:181-193.
26.Reddy SM.,Lupiani B.,Gimeno IM.,et al.Rescue of a patho genicMarek’s disease virus with overlapping cosmid DNAs:use of a pp38 mutant tovalidate the technology for the study of gene function.Proc.Natl.Acad.Sci.,2002,99:7054-7059.
27.Gray WL.,Mahalingam R.A cosmid-based system for insertingmutations and foreign genes into the simian varicella virusgenome.J.Virol.Methods,2005,130:89-94
28.Reddy SM.,Lupiani B.,Gimeno IM.,et al.Rescue of a patho genicMarek’s disease virus with overlapping cosmid DNAs:use of a pp38 mutant tovalidate the technology for the study of gene function.Proc.Natl.Acad.Sci.,2002,99:7054-7059.
29.Morgan RB,John L.Cantello;Caroline H.McDermott.1990.Transfectionof Chicken Embryo Fibroblasts with Marek′s Disease Virus DNA.Avian Diseases,Vol.34,No.2.(Apr.-Jun.,1990),pp.345-351.
30.马敏.中国养鸭业的现状和未来.中国家禽,2003.25(11):1-4.
31.Ge J.,Deng G.,Wen Z.,et al.Newcastle disease virus-based liveattenuated vaccine completely protects chickens and mice from lethalchallenge of homologous and heterologous H5N1 avian influenza viruses.JVirol.,2007,81:150-158
32.Chen H.,Deng G.,Li Z.et al..The evolution of H5N1 influenzaviruses in ducks in southern China.Proc.Natl.Acad.Sci,2004,101:10452-10457.
Figure IDA0001799631170000011
Figure IDA0001799631170000021
Figure IDA0001799631170000031
Figure IDA0001799631170000041
Figure IDA0001799631170000051
Figure IDA0001799631170000061
Figure IDA0001799631170000071
Figure IDA0001799631170000081

Claims (10)

1.重组鸭瘟病毒疫苗株,其包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US8和US1基因之间的间隔区中插入的一个或多个抗原编码序列。
2.权利要求1的重组鸭瘟病毒疫苗株,其进一步其包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US7和US8基因之间的间隔区中插入的一个或多个抗原编码序列。
3.权利要求1或2所述的重组鸭瘟病毒疫苗株,其中所述抗原为下述一种或多种病毒或细菌的抗原:鸭病毒性肝炎病毒、禽流感病毒、细小病毒、禽霍乱病毒、传染性喉气管炎病毒、鸭坦布苏病毒、鸭黄病毒、鸭呼肠孤病毒、鸭新城疫病毒和鸭疫巴氏杆菌。
4.权利要求1或2所述的重组鸭瘟病毒疫苗株,其中所述抗原针对疾病的不同亚型。
5.重组鸭瘟病毒疫苗株,其保藏编号为CCTCC V201840。
6.构建权利要求1-5任一项所述的重组鸭瘟病毒疫苗株的方法,所述方法包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US8和US1基因之间的间隔区中引入一个或多个抗原编码序列,任选地还包括在鸭病毒性肠炎病毒DEV基因组的US7和US8基因之间的间隔区中引入一个或多个抗原编码序列。
7.权利要求6所述的方法,所述方法包括下述步骤:
(1)构建包含鸭病毒性肠炎病毒基因组中的US7、US8、US1基因以及他们之间的间隔区的粘粒;
(2)在该粘粒的US8、US1基因之间的间隔区中插入编码一个或多个抗原的序列,任选地还在US7、US8基因之间的间隔区中插入编码一个或多个抗原的序列,构建重组突变粘粒;
(3)利用步骤(2)中获得的重组突变粘粒转染宿主细胞,拯救获得重组病毒株。
8.权利要求1-5任一项所述的重组鸭瘟病毒疫苗株在制备疫苗中的应用,所述疫苗针对鸭病毒性肠炎病毒,并且针对下述中的一种或多种:鸭病毒性肝炎病毒、禽流感病毒、细小病毒、禽霍乱病毒、传染性喉气管炎病毒、鸭坦布苏病毒、鸭黄病毒、鸭呼肠孤病毒、鸭新城疫病毒和鸭疫巴氏杆菌。
9.根据权利要求8所述的应用,其中所述疫苗针对鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒,包括用于预防鸭病毒性肠炎病毒和禽流感病毒在鸭、鹅和其它雁形目禽类中引起的传染病。
10.一种疫苗,其包括权利要求1-5任一项所述的重组鸭瘟病毒疫苗株,以及药用佐剂和/或赋形剂。
CN201811079212.8A 2018-09-14 2018-09-14 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用 Active CN110904058B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811079212.8A CN110904058B (zh) 2018-09-14 2018-09-14 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811079212.8A CN110904058B (zh) 2018-09-14 2018-09-14 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110904058A true CN110904058A (zh) 2020-03-24
CN110904058B CN110904058B (zh) 2023-03-07

Family

ID=69813322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811079212.8A Active CN110904058B (zh) 2018-09-14 2018-09-14 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110904058B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111676198A (zh) * 2020-05-19 2020-09-18 山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心) 快速构建鸭坦布苏病毒反向遗传株的方法
CN112852760A (zh) * 2021-03-04 2021-05-28 温氏食品集团股份有限公司 重组鸭肠炎病毒及其应用
CN114196639A (zh) * 2021-11-18 2022-03-18 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所(中国动物卫生与流行病学中心哈尔滨分中心) 表达3型鸭甲型肝炎病毒p1和3c基因的重组鸭瘟病毒及其构建方法和用途
CN116656630A (zh) * 2023-07-27 2023-08-29 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所(中国动物卫生与流行病学中心哈尔滨分中心) 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040228876A1 (en) * 2001-05-09 2004-11-18 Yukinhiro Nishiyama Composition and Method for Treating Cancer Using Herpes Virus
CN102373180A (zh) * 2011-09-26 2012-03-14 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 表达禽流感病毒血凝素(ha)基因的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株及其构建方法和应用
CN102559610A (zh) * 2010-12-08 2012-07-11 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 表达禽流感病毒血凝素(HA)基因的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株(rDEVus78Ha)及其构建方法和应用
CN103667197A (zh) * 2012-09-10 2014-03-26 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 表达分泌型鸭坦布苏病毒m/e蛋白的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗的构建和应用
US20180187164A1 (en) * 2015-06-30 2018-07-05 Ceva Sante Animale Duck enteritis virus and the uses thereof

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040228876A1 (en) * 2001-05-09 2004-11-18 Yukinhiro Nishiyama Composition and Method for Treating Cancer Using Herpes Virus
CN102559610A (zh) * 2010-12-08 2012-07-11 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 表达禽流感病毒血凝素(HA)基因的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株(rDEVus78Ha)及其构建方法和应用
CN102373180A (zh) * 2011-09-26 2012-03-14 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 表达禽流感病毒血凝素(ha)基因的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株及其构建方法和应用
CN103667197A (zh) * 2012-09-10 2014-03-26 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 表达分泌型鸭坦布苏病毒m/e蛋白的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗的构建和应用
US20180187164A1 (en) * 2015-06-30 2018-07-05 Ceva Sante Animale Duck enteritis virus and the uses thereof

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
XIAOLI LIU等: ""Different linkages in the long and short regions of the genomes of duck enteritis virus Clone-03 and VAC strains"", 《VIROL J.》 *
杜翔宇等: ""鸭肠炎病毒基因研究现状"", 《中国兽医杂志》 *
胡玉珍等: "鸭瘟病毒疫苗株基因组复制非必需区的筛选", 《中国预防兽医学报》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111676198A (zh) * 2020-05-19 2020-09-18 山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心) 快速构建鸭坦布苏病毒反向遗传株的方法
CN112852760A (zh) * 2021-03-04 2021-05-28 温氏食品集团股份有限公司 重组鸭肠炎病毒及其应用
CN114196639A (zh) * 2021-11-18 2022-03-18 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所(中国动物卫生与流行病学中心哈尔滨分中心) 表达3型鸭甲型肝炎病毒p1和3c基因的重组鸭瘟病毒及其构建方法和用途
CN114196639B (zh) * 2021-11-18 2023-09-19 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所(中国动物卫生与流行病学中心哈尔滨分中心) 表达3型鸭甲型肝炎病毒p1和3c基因的重组鸭瘟病毒及其构建方法和用途
CN116656630A (zh) * 2023-07-27 2023-08-29 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所(中国动物卫生与流行病学中心哈尔滨分中心) 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用
CN116656630B (zh) * 2023-07-27 2023-10-20 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所(中国动物卫生与流行病学中心哈尔滨分中心) 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN110904058B (zh) 2023-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6845266B2 (ja) 多価組換型鳥ヘルペスウイルス及び鳥類を免疫化するためのワクチン
US10655146B2 (en) Turkey herpesvirus vectored recombinant containing avian influenza genes
CN110904058B (zh) 重组鸭瘟病毒疫苗及其构建方法和应用
García et al. Infectious laryngotracheitis
EP2419132B1 (en) Recombinant avian herpes virus vectors and vaccine for immunizing waterfowl species
CN102373180B (zh) 表达禽流感病毒血凝素(ha)基因的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株及其构建方法和应用
CN102533674B (zh) 表达禽流感病毒血凝素基因的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株及其构建方法和应用
Gao et al. Expression of HA of HPAI H5N1 virus at US2 gene insertion site of turkey herpesvirus induced better protection than that at US10 gene insertion site
JP2006348044A (ja) 鳥類ヘルペスウイルスをベースとした組換型鳥類用生ワクチン、特にガンボロ病用ワクチン
JP2000512844A (ja) ベクターとして鳥類の感染性喉頭気管炎ウイルスを用いた鳥類用組換え生ワクチン
AU645333B2 (en) Recombinant marek&#39;s disease virus
CN102559610B (zh) 表达禽流感病毒血凝素基因的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗株及其构建方法和应用
CN110218706B (zh) 表达h7n9亚型高致病性禽流感病毒ha蛋白的重组火鸡疱疹病毒的构建与应用
Helferich et al. The UL47 gene of avian infectious laryngotracheitis virus is not essential for in vitro replication but is relevant for virulence in chickens
WO2003064595A2 (en) Recombinant herpesvirus of turkeys and use thereof
US6913751B2 (en) Recombinant avian herpesvirus useful in vaccine production
Han et al. Pathogenicity and vaccine efficacy of a thymidine kinase gene deleted infectious laryngotracheitis virus expressing the green fluorescent protein gene
CN104928261A (zh) 伪狂犬病病毒la-a株、构建方法及其应用
WO2014036735A1 (zh) 鸭病毒性肠炎病毒疫苗株作为表达载体在制备预防鸡形目禽类疾病的重组病毒疫苗中的应用
CN105695422B (zh) 表达J亚群禽白血病病毒Gag和Env基因的重组鸡马立克氏病病毒疫苗株及其构建方法和应用
CN107142280A (zh) 一种表达h9亚型禽流感病毒ha基因的重组火鸡疱疹病毒株
US20100008948A1 (en) Recombinant herpesvirus useful in vaccine production
CN103667197A (zh) 表达分泌型鸭坦布苏病毒m/e蛋白的重组鸭病毒性肠炎病毒疫苗的构建和应用
CN104312982A (zh) 表达增强型绿色荧光蛋白基因的鸭瘟病毒重组疫苗株rDEVTK-EGFP及其构建方法和应用
CN103667351B (zh) 以鸭病毒性肠炎病毒疫苗株为载体的重组病毒疫苗在鸡形目禽类中的应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant