Förstå sortering efter inträde av adenoviruskapsider; En chans att ändra vaccinvektoregenskaper Del2

Mar 06, 2023

5. Slutsatser

Som visats i denna recension, drivs utvecklingen av annonsbaserade (vaccin) vektorer med specifika och önskade egenskaper delvis av en jämförelse mellan tillgängliga annonsarter utan att nödvändigtvis förstå mekanismerna bakom befintliga skillnader. Bristen på data om den underliggande biologin för de flesta vektorer, andra än art C, innebär att förlitning på sällsynta eller icke-mänskliga serotyper riskerar att gå miste om egenskaper eller förbise problem som kan uppstå. Vi förespråkar starkt att förbättra denna brist på kunskap genom att para ihop vektorutveckling och tillämpning med att undersöka den underliggande vektor- och virusbiologin.

Under tiden tror vi att den befintliga kunskapsbasen om annonsbiologi, särskilt för art C-virus, kan hjälpa till med utformningen av nya annonsvektorer, inklusive sällsynta eller icke-mänskliga arter, med hjälp av rationell design. I den här recensionen lyfte vi fram kopplingen mellan sortering av annons efter inträde och det efterföljande medfödda immunsvaret och gav exempel på hur sortering av annonser efter inträde skiljer sig mellan arter och har modulerats. Den icke-uttömmande listan över möjliga kapsidmodifieringar exemplifierade på kapsidprotein VI och begränsade till Ad2/5 visar den stora potential som fortfarande ligger begravd i Ad-kapsiden och väntar på att bli utnyttjad. Lysosomala membranskador, såsom tidig endosomal membranskada, utlöser också autofagi, men resulterar dessutom i oxidativ stress som förändrar cellens medfödda immunsvar [383]. Att förändra den endo-lysosomala flyktprocessen för art B, art D eller icke-human Ad genom att introducera önskvärda mutationer i respektive protein VI-gen är bara ett av de möjliga alternativen som kommer att tänka på. Andra kapsidproteiner kan ha ytterligare funktioner relaterade till transport eller immunmodulering. Att utöka rationella kapsidmodifieringar till senaste generationens HCAd-vektorer och optimerade antigenexpressionskassetter lovar mycket för nästa generation av Ad-baserade vaccinvektorer.

cistanche adalah

Klicka på köp cistanche hela livsmedelsprodukt

For more information:1950477648nn@gamil.com

Författarbidrag:

CFD, NP och HW skrev, granskade och redigerade tidningen. CFD och NP bidrog lika mycket till detta manuskript. Alla författare har läst och samtyckt till den publicerade versionen av manuskriptet.

Finansiering:

CFD fick stöd från Agence Nationale de la recherche (projekt VirMEDACO-anslagsnummer ANR-19-CE15-0013-01) och NP fick stöd från Fondation pour la Recherche Médicale en France FRM DEQ20180339229. HW är en INSERM-stipendiat.

Erkännanden:

Vi tackar för hjälp av Sarah Cookson för manuskriptförberedelser.

Intressekonflikt:

Författarna förklarar ingen intressekonflikt.

Referenser

1. Ghosh, SS; Gopinath, P.; Ramesh, A. Adenovirala vektorer: Ett lovande verktyg för genterapi. Appl. Biochem. Biotechnol. 2006, 133, 9–29. [CrossRef]

2. Adams, W.; Loré, K. Rekombinant adenovirus vektorinfektion av humana dendritiska celler. Viral Gene Ther. 2011. [CrossRef]

3. Mercier, S.; Gahéry-Segard, H.; Monteil, M.; Lengagne, R.; Guillet, J.-G.; Eloit, M.; Denesvre, C. Distinkta roller för adenovirusvektortransducerade dendritiska celler, myoblaster och endotelceller för att förmedla ett immunsvar mot en transgenprodukt. J. Virol. 2002, 76, 2899–2911. [CrossRef]

4. Rowe, WP; Huebner, RJ; Gilmore, LK; Parrott, RH; Ward, TG Isolering av ett cytopatogent medel från humana adenoider som genomgår spontan degeneration i vävnadskultur. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1953, 84, 570–573. [CrossRef]

5. Enders, JF; Bell, JA; Dingle, JH; Francis, T.; Hilleman, MR; Huebner, RJ; Payne, AMM "Adenovirus": Gruppnamn som föreslås för nya luftvägsvirus. Vetenskapen 1956, 124, 119–120. [CrossRef]

6. Lefkowitz, EJ; Dempsey, DM; Hendrickson, RC; Orton, RJ; Siddell, SG; Smith, DB Virus taxonomy: Databasen för International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Nucleic Acids Res. 2018, 46, D708–D717. [CrossRef]

7. Harrach, B.; Tarján, ZL; Benk˝o, M. Adenovirus över hela djurriket: En promenad i djurparken. FEBS Lett. 2019, 593, 3660–3673. [CrossRef] [PubMed]

8. Hage, E.; Liebert, UG; Bergs, S.; Ganzenmueller, T.; Heim, A. Humant mastadenovirus typ 70: Ett nytt, flera rekombinanta arter av D-mastadenovirus isolerat från diarréavföring från en hematopoetisk stamcellstransplantationsmottagare. J. Gen. Virol. 2015, 96, 2734–2742. [CrossRef]

9. Sarantis, H.; Johnson, G.; Brown, M.; Petric, M.; Tellier, R. Omfattande detektion och serotypning av humana adenovirus genom PCR och sekvensering. J. Clin. Microbiol. 2004, 42, 3963–3969. [CrossRef] [PubMed]

10. Crenshaw, BJ; Jones, LB; Bell, CR; Kumar, S.; Matthews, QL Perspektiv på adenovirus: Epidemiologi, patogenicitet och genterapi. Biomedicines 2019, 7, 61. [CrossRef] [PubMed]

11. Ghebremedhin, B. Humant adenovirus: Viral patogen med ökande betydelse. Eur. J. Microbiol. Immunol. 2014, 4, 26–33. [CrossRef]

12. Lion, T. Adenovirusinfektioner hos immunkompetenta och immunförsvagade patienter. Clin. Microbiol. Upps. 2014, 27, 441–462. [CrossRef] [PubMed]

13. Dehghan, S.; Seto, J.; Liu, EB; Walsh, MP; Dyer, DW; Chodosh, J.; Seto, D. Beräkningsanalys av fyra humana adenovirus typ 4-genom avslöjar molekylär utveckling genom två interspecies rekombinationshändelser. Virology 2013, 443, 197–207. [CrossRef]

14. Dehghan, S.; Seto, J.; Liu, EB; Ismail, AM; Madupu, R.; Heim, A.; Jones, MS; Dyer, DW; Chodosh, J.; Seto, D. En zoonotisk adenoviral human patogen uppstod genom genomisk rekombination bland mänskliga och icke-mänskliga simian värdar. J. Virol. 2019, 93. [CrossRef] [PubMed]

15. Medkour, H.; Amona, I.; Akiana, J.; Davoust, B.; Bitam, I.; Levasseur, A.; Tall, ML; Diatta, G.; Sokhna, C.; Hernandez-Aguilar, RA; et al. Adenovirusinfektioner hos afrikanska människor och vilda icke-mänskliga primater: Stor mångfald och överföring mellan arter. Virus 2020, 12, 657. [CrossRef]

16. Hodgson, SH; Ewer, KJ; Bliss, CM; Edwards, NJ; Rampling, T.; Anagnostou, NA; de Barra, E.; Havelock, T.; Bowyer, G.; Poulton, ID; et al. Utvärdering av effektiviteten av ChAd63-MVA-vektorerade vacciner som uttrycker circumsporozoitprotein och ME-TRAP mot kontrollerad human malariainfektion hos malarianaiva individer. J. Infect. Dis. 2015, 211, 1076–1086. [CrossRef]

17. Tapia, MD; Så, SO; Lyke, KE; Haidara, FC; Diallo, F.; Doumbia, M.; Traore, A.; Coulibaly, F.; Kodio, M.; Onwuchekwa, U.; et al. Användning av ChAd3-EBO-Z ebolavirusvaccin hos vuxna malianska och amerikanska, och förstärkning av vuxna malianska med MVA-BN-Filo: En fas 1, enkelblind, randomiserad studie, en fas 1b, öppen märkning och dubbelblind, dosökningsförsök och en kapslad, randomiserad, dubbelblind. Lancet Infect. Dis. 2016, 16, 31–42. [CrossRef]

18. Guo, J.; Mondal, M.; Zhou, D. Utveckling av nya vaccinvektorer: adenovirala schimpansvektorer. Brum. Vacciner Immunother. 2018, 14, 1679–1685. [CrossRef]

19. Hollingdale, MR; Sedegah, M.; Limbach, K. Utveckling av replikationsbristande adenovirusmalariavacciner. Expert Rev Vaccines 2017, 16, 261–271. [CrossRef]

20. Kümin, D.; Hofmann, C.; Rudolph, M.; Båda, GW; Löser, P. Biologi av fåradenovirusinfektion av icke-permissiva celler. J. Virol. 2002, 76, 10882–10893. [CrossRef]

21. Rasmussen, UB; Benchaibi, M.; Meyer, V.; Schlesinger, Y.; Schughart, K. Nya humana genöverföringsvektorer: Utvärdering av vildtyps- och rekombinanta animala adenovirus i mänskligt härledda celler. Brum. Gene Ther. 1999, 10, 2587–2599. [CrossRef]

22. De Vleeschauwer, AR; Zhou, X.; Lefebvre, DJ; Garnier, A.; Watier, F.; Pignon, C.; Lacour, SA; Zientara, S.; Bakkali-Kassimi, L.; de Clercq, K.; et al. En hundadenovirus typ 2-vaccinvektor ger skydd mot mul- och klövsjuka hos marsvin. Vaccin 2018, 36, 2193–2198. [CrossRef]

23. Chen, EC; Yagi, S.; Kelly, KR; Mendoza, SP; Maninger, N.; Rosenthal, A.; Spinner, A.; Bales, KL; Schnurr, DP; Lerche, NW; et al. Överföring mellan arter av ett nytt adenovirus associerat med ett fulminant lunginflammationsutbrott i en ny världs apakoloni. PLoS Pathog. 2011, 7, e1002155. [CrossRef]

24. Pérez-Illana, M.; Martínez, M.; Condezo, GN; Hernando-Pérez, M.; Mangroo, C.; Brown, M.; Marabini, R.; Martín, CS Cryo-EM-struktur av enteriskt adenovirus HAdV-F41 belyser strukturella variationer bland humana adenovirus. Sci. Adv. 2021, 7, 1–15. [CrossRef]

25. Berciaud, S.; Rayne, F.; Kassab, S.; Jubert, C.; Faure-Della Corte, M.; Salin, F.; Wodrich, H.; Lafon, ME; Barat, P.; Fayon, M.; et al. Adenovirusinfektioner på Bordeaux Universitetssjukhus 2008–2010: Kliniska och virologiska egenskaper. J. Clin. Virol. 2012, 54, 302–307. [CrossRef] [PubMed]

26. Khanal, S.; Ghimire, P.; Dhamoon, AS Repertoaren av adenovirus i mänskliga sjukdomar: det ofarliga för det dödliga. Biomedicines 2018, 6, 30. [CrossRef] [PubMed]

27. Lynch, JP; Kajon, AE Adenovirus: Epidemiologi, den globala spridningen av nya serotyper och framsteg inom behandling och förebyggande. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2016, 37, 586–602. [CrossRef] [PubMed]

28. Robinson, CM; Seto, D.; Jones, MS; Dyer, DW; Chodosh, J. Molecular evolution of human species D adenoviruses. Infektera. Genet. Evol. 2011, 11, 1208–1217. [CrossRef] [PubMed]

29. Greber, UF Disassembly: The adenovirus. Rev. Med. Virol. 1998, 222, 213-222. [CrossRef]

30. Chroboczek, J.; Bieber, F.; Jacrot, B. Sekvensen av genomet av adenovirus typ 5 och dess jämförelse med genomet av adenovirus typ 2. Virology 1992, 186, 280–285. [CrossRef]

pure cistanche

31. El Bakkouri, M.; Seiradake, E.; Cusack, S.; Ruigrok, RWH; Schoehn, G. Struktur av den C-terminala huvuddomänen av fågeladenovirus typ 1 kort fiber. Virology 2008, 378, 169–176. [CrossRef]

32. Nemerow, GR; Stewart, PL; Reddy, VS Struktur av humant adenovirus. Curr. Opin. Virol. 2012, 2, 115–121. [CrossRef] [PubMed]

33. Stewart, PL; Burnett, RM; Cyrklaff, M.; Fuller, SD-bildrekonstruktion avslöjar den komplexa molekylära organisationen av adenovirus. Cell 1991, 67, 145–154. [CrossRef]

34. Fabry, CMS; Rosa-Calatrava, M.; Conway, JF; Zubieta, C.; Cusack, S.; Ruigrok, RWH; Schoehn, G. En kvasi-atomisk modell av human adenovirus typ 5 kapsid. EMBO J. 2005, 24, 1645–1654. [CrossRef] [PubMed]

35. Liu, H.; Jin, L.; Koh, SBS; Atanasov, I.; Schein, S.; Wu, L.; Zhou, ZH Atomstruktur av humant adenovirus av Cryo-EM avslöjar interaktioner mellan proteinnätverk. Science 2010, 329, 1038–1043. [CrossRef] [PubMed]

36. Vassal-Stermann, E.; Effantin, G.; Zubieta, C.; Burmeister, W.; Iseni, F.; Wang, H.; Lieber, A.; Schoehn, G.; Fender, P. CryoEM-struktur av adenovirus typ 3-fiber med desmoglein 2 visar ett ovanligt sätt för receptorengagemang. Nat. Commun. 2019, 10, 1–7. [CrossRef]

37. Martín, CS Senaste insikter om adenovirusstruktur och montering. Virus 2012, 4, 847–877. [CrossRef]

38. Reddy, VS; Barry, MA Strukturell organisation och protein-proteininteraktioner i human adenoviruskapsid. I subcellulär biokemi; Springer Science and Business Media: Berlin, Tyskland, 2021; Volym 96, s. 503–518.

39. Cao, C.; Dong, X.; Wu, X.; Wen, B.; Ji, G.; Cheng, L.; Liu, H. Konserverad fiber-pentonbasinteraktion avslöjad genom nästan atomupplösning kryo-elektronmikroskopi av strukturen av adenovirus ger insikt i receptorinteraktion. J. Virol. 2012, 86, 12322–12329. [CrossRef]

40. Zubieta, C.; Schoehn, G.; Chroboczek, J.; Cusack, S. Strukturen av det humana adenovirus 2 penton. Mol. Cell 2005, 17, 121–135. [CrossRef] [PubMed]

41. Furcinitti, PS; van Oostrum, J.; Burnett, RM Adenoviruspolypeptid IX avslöjades som kapsidcement genom olika bilder från elektronmikroskopi och kristallografi. EMBO J. 1989, 8, 3563–3570. [CrossRef] [PubMed]

42. Wodrich, H.; Guan, T.; Cingolani, G.; von Seggern, D.; Nemerow, G.; Gerace, L. Byt från kapsidproteinimport till adenovirussammansättning genom klyvning av nukleära transportsignaler. EMBO J. 2003, 22, 6245–6255. [CrossRef]

43. San Martín, C. Transmissionselektronmikroskopi och den molekylära strukturen hos icosahedriska virus. Båge. Biochem. Biophys. 2015, 581, 59–67. [CrossRef] [PubMed]

44. Dai, X.; Wu, L.; Sun, R.; Zhou, ZH Atomstrukturer av mindre proteiner VI och VII i humant adenovirus. J. Virol. 2017, 91. [CrossRef]

45. Russell, WC Adenovirus: Uppdatering om struktur och funktion. J. Gen. Virol. 2009, 90, 1–20. [CrossRef]

46. ​​Chatterjee, PK; Vayda, ME; Flint, SJ Interaktioner mellan de tre adenovirusets kärnproteiner. J. Virol. 1985, 55, 379-386. [CrossRef] [PubMed]

47. Perez-Vargas, J.; Vaughan, RC; Houser, C.; Hastie, KM; Kao, CC; Nemerow, GR Isolering och karakterisering av DNA- och proteinbindande aktiviteter av adenoviruskärnprotein VJ Virol. 2014, 88, 9287–9296. [CrossRef]

48. Bauer, M.; Gomez-Gonzalez, A.; Suomalainen, M.; Hemmi, S.; Greber, UF E3 ubiquitinligas Mind bomb 1 förbättrar kärnimporten av viralt DNA genom att inaktivera ett virion linchpin-protein som undertrycker exponering av virionpatogenassocierade molekylära mönster. bioRxiv 2020. [CrossRef]

49. Wang, IH; Suomalainen, M.; Andriasyan, V.; Kilcher, S.; Mercer, J.; Neef, A.; Luedtke, NW; Greber, UF Spårning av virala genom i värdceller vid en molekylupplösning. Cell Host Microbe 2013, 14, 468–480. [CrossRef]

50. Komatsu, T.; Dacheux, D.; Kreppel, F.; Nagata, K.; Wodrich, H. En metod för visualisering av inkommande adenoviruskromatinkomplex i fixerade och levande celler. PLoS ONE 2015, 10, e0137102. [CrossRef]

51. Greber, UF; Suomalainen, M.; Stidwill, RP; Boucke, K.; Ebersold, MW; Helenius, A. Rollen av det nukleära porkomplexet i adenovirus-DNA-inträde. EMBO J. 1997, 16, 5998–6007. [CrossRef]

52. Karen, KA; Hörsel, P. Adenovirus kärnprotein VII skyddar det virala genomet från en DNA-skada respons vid tidiga tidpunkter efter infektion. J. Virol. 2011, 85, 4135–4142. [CrossRef] [PubMed]

53. Avgousti, DC; Herrmann, C.; Kulej, K.; Pancholi, NJ; Sekulic, N.; Petrescu, J.; Molden, RC; Blumenthal, D.; Paris, AJ; Reyes, ED; et al. Ett viralt kärnprotein binder värdnukleosomer för att binda immunfarosignaler. Naturen 2016, 535, 173–177. [CrossRef]

54. Avgousti, DC; della Fera, AN; Otter, CJ; Herrmann, C.; Pancholi, NJ; Weitzman, MD Adenovirus kärnprotein VII nedreglerar DNA-skadaresponsen på värdgenomet. J. Virol. 2017, 91. [CrossRef] [PubMed]

55. Parks, RJ Adenovirusprotein IX: En ny titt på ett gammalt protein. Mol. Ther. 2005, 11, 19–25. [CrossRef] [PubMed]

56. Gorman, JJ; Wal

57. Colby, WW; Shenk, T. Adenovirus typ 5 virioner kan sättas samman in vivo i frånvaro av detekterbar polypeptid IX. J. Virol. 1981, 39, 977-980. [CrossRef]

58. Ostapchuk, P.; Suomalainen, M.; Zheng, Y.; Boucke, K.; Greber, UF; Hearing, P. Adenovirusets huvudsakliga kärnprotein VII är nödvändigt för virionsammansättning men är väsentligt för lytisk infektion. PLoS Pathog. 2017, 13, e1006455. [CrossRef]

59. Cusack, S. Adenoviruskomplexstrukturer. Curr. Opin. Struktur. Biol. 2005, 15, 237–243. [CrossRef]

60. Berk, AJ; Lee, F.; Harrison, T.; Williams, J.; Sharp, PA Pre-early adenovirus 5 genprodukt reglerar syntesen av tidiga virala budbärar-RNA. Cell 1979, 17, 935–944. [CrossRef]

61. Zhang, W.; Imperiale, MJ Krav på adenovirus IVa2-protein för virussammansättning. J. Virol. 2003, 77, 3586–3594. [CrossRef]

62. Ahi, YS; Mittal, SK Komponenter av adenovirusgenomförpackning. Främre. Microbiol. 2016, 7, 1–15. [CrossRef]

63. Lehmberg, E.; Traina, JA; Chakel, JA; Chang, RJ; Parkman, M.; McCaman, MT; Murakami, PK; Lahidji, V.; Nelson, JW; Hancock, WS; et al. Omvänd fas högpresterande vätskekromatografisk analys för adenovirus typ 5-proteom. J. Chromatogr. B Biomed. Sci. Appl. 1999, 732, 411–423. [CrossRef]

64. Stewart, PL; Fuller, SD; Burnett, RM Skillnadsavbildning av adenovirus: Överbrygga upplösningsgapet mellan röntgenkristallografi och elektronmikroskopi. EMBO J. 1993, 12, 2589–2599. [CrossRef] [PubMed]

65. Rancourt, C.; Tihanyi, K.; Bourbonniere, M.; Weber, JM Identifiering av rester av det aktiva stället av adenovirusendopeptidaset. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 844–847. [CrossRef] [PubMed]

66. Mangel, WF; Martín, CS Struktur, funktion och dynamik i adenovirusmognad. Virus 2014, 6, 4536–4570. [CrossRef]

67. Perez-Berna, AJ; Mangel, WF; McGrath, WJ; Graziano, V.; Flint, J.; San Martin, C. Bearbetning av L1 52/55k-proteinet av adenovirusproteaset: ett nytt substrat och nya insikter i virionmognad. J. Virol. 2014, 88, 1513–1524. [CrossRef] [PubMed]

68. Cotten, M.; Weber, JM Adenovirusproteaset krävs för att virus ska kunna ta sig in i värdceller. Virology 1995, 213, 494-502. [CrossRef]

69. Pérez-Berná, AJ; Marabini, R.; Scheres, SHW; Menéndez-Conejero, R.; Dmitriev, IP; Curiel, DT; Mangel, WF; Flint, SJ; Martín, CS Struktur och obeläggning av omoget adenovirus. J. Mol. Biol. 2009, 392, 547–557. [CrossRef] [PubMed]

70. Wu, E.; Pache, L.; von Seggern, DJ; Mullen, T.-M.; Mikyas, Y.; Stewart, PL; Nemerow, GR Flexibilitet hos adenovirusfibern krävs för effektiv receptorinteraktion. J. Virol. 2003, 77, 7225–7235. [CrossRef]

71. Seki, T.; Dmitriev, I.; Kashentseva, E.; Takayama, K.; Rots, M.; Suzuki, K.; Curiel, DT Artificiell förlängning av adenovirusfiberskaftet hämmar smittsamhet i coxsackievirus- och adenovirusreceptorpositiva cellinjer. J. Virol. 2002, 76, 1100–1108. [CrossRef] [PubMed]

72. Shayakhmetov, DM; Lieber, A. Beroende av adenovirusinfektivitet på längden av fiberskaftdomänen. J. Virol. 2000, 74, 10274–10286. [CrossRef]

73. Fender, P.; Ruigrok, RWH; Gikt, E.; Buffet, S.; Chroboczek, J. Adenovirus dodecahedron, en ny vektor för mänsklig genöverföring. Nat. Biotechnol. 1997, 15, 52–56. [CrossRef]

74. Fender, P.; Schoehn, G.; Foucaud-Gamen, J.; Gikt, E.; Garcel, A.; Drouet, E.; Chroboczek, J. Adenovirus dodecahedron tillåter stor multimer proteintransduktion i mänskliga celler. J. Virol. 2003, 77, 4960–4964. [CrossRef]

75. Pied, N.; Wodrich, H. Avbildning av adenovirusinfektionscykeln. FEBS Lett. 2019, 593, 3419–3448. [CrossRef]

76. Nemerow, GR; Pache, L.; Reddy, V.; Stewart, PL Insikter i adenovirusvärdcellinteraktioner från strukturella studier. Virology 2009, 384, 380–388. [CrossRef]

77. Kremer, EJ; Nemerow, GR Adenovirusberättelser: Från cellytan till kärnporkomplexet. PLoS Pathog. 2015, 11, e1004821. [CrossRef] [PubMed]

78. Philipson, L.; Lonberg-holm, K.; Pettersson, ULF Virus-receptorinteraktion i ett adenovirussystem. J. Virol. 1968, 2, 1064–1075. [CrossRef]

79. Bergelson, JM; Cunningham, JA; Droguett, G.; Kurt-Jones, EA; Krithivas, A.; Hong, JS; Horwitz, MS; Crowell, RL; Finberg, RW Isolering av en gemensam receptor för coxsackie B-virus och adenovirus 2 och 5. Science 1997, 275, 1320–1323. [CrossRef] [PubMed]

80. Roelvink, PW; Lizonova, A.; Lee, JGM; Li, Y.; Bergelson, JM; Finberg, RW; Brough, DE; Kovesdi, I.; Wickham, TJ Coxsackievirus-adenovirusreceptorproteinet kan fungera som ett cellulärt bindningsprotein för adenovirusserotyper från undergrupperna A, C, D, E och FJ Virol. 1998, 72, 7909–7915. [CrossRef] [PubMed]

81. Mese, K.; Bunz, O.; Schellhorn, S.; Volkwein, W.; Jung, D.; Gao, J.; Zhang, W.; Baiker, A.; Ehrhardt, A. Identifiering av nya humana adenoviruskandidater med användning av coxsackievirus- och adenovirusreceptorn för cellinträde. Virol. J. 2020, 17, 1–7. [CrossRef]

82. Gaggar, A.; Shayakhmetov, DM; Lieber, A. CD46 är en cellulär receptor för grupp B-adenovirus. Nat. Med. 2003, 9, 1408–1412.

[CrossRef]

83. Wang, H.; Li, ZY; Liu, Y.; Persson, J.; Beyer, I.; Möller, T.; Koyuncu, D.; Drescher, MR; Strauss, R.; Zhang, XB; et al. Desmoglein 2 är en receptor för adenovirus serotyper 3, 7, 11 och 14. Nat. Med. 2011, 17, 96–104. [CrossRef]

84. Arnberg, N.; Pring-Åkerblom, P.; Wadell, G. Adenovirus typ 37 använder sialinsyra som en cellulär receptor på chang C-celler. J. Virol. 2002, 76, 8834–8841. [CrossRef]

85. Arnberg, N.; Kidd, AH; Edlund, K.; Nilsson, J.; Pring-Åkerblom, P.; Wadell, G. Adenovirus typ 37 binder till cellytans sialinsyra genom en laddningsberoende interaktion. Virology 2002, 302, 33–43. [CrossRef]

86. Arnberg, N.; Kidd, AH; Edlund, K.; Olfat, F.; Wadell, G. Initiala interaktioner av subgenus D adenovirus med A549 cellulära receptorer: Sialinsyra kontra vintegriner. J. Virol. 2000, 74, 7691–7693. [CrossRef]

87. Wu, H.; Curiel, DT Fibermodifierade adenovirus för riktad genterapi. Metoder Mol. Biol. 2008, 434, 113–132. [CrossRef]

88. Noureddini, SC; Curiel, DT Genetiska inriktningsstrategier för adenovirus. Mol. Pharm. 2005, 2, 341–347. [CrossRef] [PubMed]

89. Nakayama, M.; Båda, GW; Banizs, B.; Tsuruta, Y.; Yamamoto, S.; Kawakami, Y.; Douglas, JT; Tani, K.; Curiel, DT; Glasgow, JN En adenovirus serotyp 5-vektor med fibrer härledda från fåradenovirus visar CAR-oberoende tropism och unik biodistribution i möss. Virology 2006, 350, 103–115. [CrossRef] [PubMed]

90. Wickham, TJ; Mathias, P.; Cheresh, DA; Nemerow, GR Integrins aJS och U& främjar internalisering av adenovirus men inte virusanslutning. Cell 1993, 73, 309-319. [PubMed]

cistanche in store

91. Bai, M.; Harfe, B.; Freimuth, P. Mutationer som förändrar en Arg-Gly-Asp (RGD)-sekvens i adenovirus typ 2 pentonbasprotein avskaffar dess cellavrundningsaktivitet och fördröjer virusreproduktion i platta celler. J. Virol. 1993, 67, 5198-5205. [CrossRef] [PubMed]

92. Albinsson, B.; Kidd, AH Adenovirus typ 41 saknar ett RGD (v)-integrinbindande motiv på pentonbasen och genomgår fördröjt upptag i A549-celler. Virus Res. 1999, 64, 125-136. [CrossRef]

93. Chiu, CY; Mathias, P.; Nemerow, GR; Stewart, PL Struktur av adenovirus komplexbundet med dess internaliseringsreceptor, v 5 integrin. J. Virol. 1999, 73, 6759–6768. [CrossRef]

94. Li, E.; Stupack, D.; Bokoch, GM; Nemerow, GR Adenovirusendocytos kräver omorganisation av aktincytoskelett som förmedlas av rho-familjen GTPaser. J. Virol. 1998, 72, 8806–8812. [CrossRef]

95. Li, E.; Stupack, DG; Brown, SL; Klemke, R.; Schlaepfer, DD; Nemerow, GR Association of p130(CAS) med fosfatidylinositol3-OH-kinas förmedlar adenoviruscellinträde. J. Biol. Chem. 2000, 275, 14729–14735. [CrossRef]

96. Wang, K.; Huang, S.; Kapoor-Munshi, A.; Nemerow, G. Adenovirus internalisering och infektion kräver dynamin. J. Virol. 1998, 72, 3455–3458. [CrossRef] [PubMed]

97. Meier, O.; Boucke, K.; Hammer, SV; Keller, S.; Stidwill, RP; Hemmi, S.; Greber, UF Adenovirus utlöser makropinocytos och endosomalt läckage tillsammans med dess klatrinmedierade upptag. J. Cell Biol. 2002, 158, 1119–1131. [CrossRef] [PubMed]

98. Lindert, S.; Silvestry, M.; Mullen, T.-M.; Nemerow, GR; Stewart, PL Kryoelektronmikroskopistruktur av ett adenovirusintegrinkomplex indikerar konformationsförändringar i både pentonbas och integrin. J. Virol. 2009, 83, 11491–11501. [CrossRef] [PubMed]

99. Snijder, J.; Reddy, VS; May, ER; Roos, WH; Nemerow, GR; Wuite, GJL Integrin och defensin modulerar de mekaniska egenskaperna hos adenovirus. J. Virol. 2013, 87, 2756–2766. [CrossRef]

100. Greber, UF; Willetts, M.; Webster, P.; Helenius, A. Stegvis demontering av adenovirus 2 under inträde i celler. Cell 1993, 75, 477–486. [CrossRef]

101. Martin-Fernandez, M.; Longshaw, SV; Kirby, I.; Santis, G.; Tobin, MJ; Clarke, DT; Jones, GR Adenovirus typ-5 inträde och demontering följt i levande celler av FRET, fluorescensanisotropi och FLIM. Biophys. J. 2004, 87, 1316–1327. [CrossRef]

102. Burckhardt, CJ; Suomalainen, M.; Schoenenberger, P.; Boucke, K.; Hemmi, S.; Greber, UF Driftande rörelser av adenovirusreceptorn CAR och immobila integriner initierar virusavläggning och exponering av lytiskt membranprotein. Cell Host Microbe 2011, 10, 105–117. [CrossRef]

103. Wiethoff, CM; Wodrich, H.; Gerace, L.; Nemerow, GR Adenovirusprotein VI förmedlar membranavbrott efter kapsiddemontering. J. Virol. 2005, 79, 1992–2000. [CrossRef]

104. Wodrich, H.; Henaff, D.; Jammart, B.; Segura-Morales, C.; Seelmeir, S.; Coux, O.; Ruzsics, Z.; Wiethoff, CM; Kremer, EJ Ett kapsidkodat PPxY-motiv underlättar adenovirusinträde. PLoS Pathog. 2010, 6, e1000808. [CrossRef]

105. Maier, O.; Galan, DL; Wodrich, H.; Wiethoff, CM En N-terminal domän av adenovirusprotein VI fragmenterar membran genom att inducera positiv membrankrökning. Virology 2010, 402, 11–19. [CrossRef] [PubMed]

106. Maier, O.; Wiethoff, CM N-terminal-helix-oberoende membraninteraktioner underlättar adenovirusprotein VI-induktion av membrantubulibildning. Virology 2010, 408, 31–38. [CrossRef] [PubMed

107. Montespan, C.; Wiethoff, CM; Wodrich, H. Ett litet viralt PPxY-peptidmotiv för att kontrollera antiviral autofagi. J. Virol. 2017, 91, 1–7. [CrossRef] [PubMed]

108. Montespan, C.; Marvin, SA; Austin, S.; Burrage, AM; Roger, B.; Rayne, F.; Faure, M.; Campell, EM; Schneider, C.; Reimer, R.; et al. Flerskiktskontroll av Galectin-8-medierad autofagi under adenoviruscellinträde genom ett konserverat PPxY-motiv i den virala kapsiden. PLoS Pathog. 2017, 13, e1006217. [CrossRef]

109. Daussy, CF; Wodrich, H. "Reparera mig om du kan": Membranskador, respons och kontroll ur det virala perspektivet. Cells 2020, 9, 2042. [CrossRef]

110. Gastaldelli, M.; Imelli, N.; Boucke, K.; Amstutz, B.; Meier, O.; Greber, UF Transport av infektiöst adenovirus typ 2 genom tidiga men inte sena endosomer. Trafik 2008, 9, 2265–2278. [CrossRef] [PubMed]

111. Miyazawa, N.; Leopold, PL; Hackett, NR; Ferris, B.; Worrall, S.; Falck-Pedersen, E.; Crystal, RG Fiberbyte mellan adenovirusundergrupper B och C förändrar intracellulär trafik av adenovirusgenöverföringsvektorer. J. Virol. 1999, 73, 6056–6065. [CrossRef]

112. Shayakhmetov, DM; Li, Z.-Y.; Ternovoi, V.; Gaggar, A.; Gharwan, H.; Lieber, A. Interaktionen mellan fiberknoppdomänen och den cellulära anslutningsreceptorn bestämmer den intracellulära handelsvägen för adenovirus. J. Virol. 2003, 77, 3712–3723. [CrossRef] [PubMed]

113. Ziegler, JE; Kagan, JC; Barouch, DH Sen endosomal handel med alternativa serotypadenovirusvaccinvektorer

114. Barlan, AU; Griffin, TM; Mcguire, KA; Wiethoff, CM Adenovirusmembranpenetration aktiverar NLRP3-inflammasomen. J. Virol. 2011, 85, 146–155. [CrossRef] [PubMed]

115. Bremner, K.; Scherer, J.; Yi, J. Adenovirustransport genom en direkt cytoplasmatisk dynein-hexon-interaktion. Cell Host 2009, 6, 523–535. [CrossRef] [PubMed]

116. Leopold, PL; Kreitzer, G.; Miyazawa, N.; Rempel, S.; Pfister, KK; Rodriguez-Boulan, E.; Kristall, RG Dynein- och mikrotubuli-medierad translokation av adenovirus serotyp 5 sker efter endosomal lys. Brum. Gene Ther. 2000, 11, 151–165. [CrossRef]

117. Suomalainen, M.; Nakano, MY; Keller, S.; Boucke, K.; Stidwill, RP; Greber, UF Mikrotubuliberoende plus- och minusändriktade motiliteter är konkurrerande processer för nukleär inriktning av adenovirus. J. Cell Biol. 1999, 144, 657-672. [CrossRef]

118. Scherer, J.; Vallee, RB Konformationsförändringar i adenovirushexonsubenheten som är ansvarig för att reglera cytoplasmatisk dyneinrekrytering. J. Virol. 2015, 89, 1013–1023. [CrossRef]

119. Kelkar, SA; Pfister, KK; Crystal, RG; Leopold, PL Cytoplasmatiskt dynein förmedlar adenovirusbindning till mikrotubuli. J. Virol. 2004, 78, 10122–10132. [CrossRef]

120. Zhou, J.; Scherer, J.; Yi, J.; Vallee, RB Kinesins roll i riktad adenovirustransport och cytoplasmatisk utforskning. PLoS Pathog. 2018, 14, e1007055. [CrossRef]

121. Trotman, LC; Mosberger, N.; Fornerod, M.; Stidwill, RP; Greber, UF Import av adenovirus-DNA involverar den nukleära porkomplexreceptorn CAN/Nup214 och histon H1. Nat. Cell Biol. 2001, 3, 1092–1100. [CrossRef]

122. Cassany, A.; Ragues, J.; Guan, T.; Bégu, D.; Wodrich, H.; Kann, M.; Nemerow, GR; Gerace, L. Nukleär import av adenovirus-DNA involverar direkt interaktion av hexon med en N-terminal domän av nukleoporin Nup214. J. Virol. 2015, 89, 1719–1730. [CrossRef]

123. Strunze, S.; Engelke, MF; Wang, IH; Puntener, D.; Boucke, K.; Schleich, S.; Way, M.; Schoenenberger, P.; Burckhardt, CJ; Greber, UF Kinesin-1-förmedlad kapsiddemontering och sönderdelning av kärnporkomplexet främjar virusinfektion. Cell Host Microbe 2011, 10, 210–223. [CrossRef]

124. Puntener, D.; Engelke, MF; Ruzsics, Z.; Strunze, S.; Wilhelm, C.; Greber, UF Stegvis förlust av fluorescerande kärnprotein V från humant adenovirus under inträde i celler. J. Virol. 2011, 85, 481–496. [CrossRef]

125. Crisostomo, L.; Soriano, AM; Mendez, M.; Graves, D.; Pelka, P. Temporal dynamik av adenovirus 5 genuttryck i normala mänskliga celler. PLoS ONE 2019, 14, e0211192. [CrossRef] [PubMed]

126. Thomas, GP; Mathews, MB DNA-replikation och den tidiga till sena övergången vid adenovirusinfektion. Cell 1980, 22, 523–533. [CrossRef]

127. Nevins, JR Mekanism för aktivering av tidig viral transkription av adenovirus E1A-genprodukten. Cell 1981, 26, 213–220. [CrossRef]\

128. Flint, SJ Reglering av adenovirus-mRNA-bildning. Adv. Virus Res. 1986, 31, 169-228. [CrossRef]

129. Nevins, JR Reglering av tidigt adenovirusgenuttryck. Microbiol. Rev. 1987, 51, 419–430. [CrossRef] [PubMed]

130. Farley, DC; Brown, JL; Leppard, KN Aktivering av den tidig-sena switchen i adenovirus typ 5 major sen transkriptionsenhetsuttryck av L4-genprodukter. J. Virol. 2004, 78, 1782–1791. [CrossRef] [PubMed]

131. Hidalgo, P.; Gonzalez, RA Bildning av adenovirus DNA-replikationsfack. FEBS Lett. 2019, 593, 3518–3530. [CrossRef] [PubMed]

132. Mondersert, G.; Tribouley, C.; Kedinger, C. Identifiering av ett nytt nedströms bindande protein som är inblandat i sen fasspecifik aktivering av adenovirusets stora sena promotor. Nucleic Acids Res. 1992, 20, 3881-3889. [CrossRef] [PubMed]

133. Shaw, AR; Ziff, EB Transkript från den stora sena promotorn för adenovirus-2 ger en enda tidig familj med 30 koterminala mRNA och fem sena familjer. Cell 1980, 22, 905–916. [CrossRef]

134. Weber, JM; Déry, CV; Amin Mirza, M.; Horvath, J. Adenovirus DNA-syntes kopplas till virussammansättning. Virology 1985, 140, 351-359. [CrossRef]

135. Tollefson, AE; Ryerse, JS; Scaria, A.; Hermiston, TW; Wold, WSM E3-11.6-kDa adenovirusdödsprotein (ADP) krävs för effektiv celldöd: Karakterisering av celler infekterade med adp-mutanter. Virology 1996, 220, 152-162. [CrossRef] [PubMed]

136. Tollefson, AE; Scaria, A.; Hermiston, TW; Ryerse, JS; Wold, LJ; Wold, WS Adenovirusdödsproteinet (E3-11.6K) krävs vid mycket sena infektionsstadier för effektiv cellys och frisättning av adenovirus från infekterade celler. J. Virol. 1996, 70, 2296–2306. [CrossRef]

137. Weber, J. Genetisk analys av adenovirus typ 2 III. Temperaturkänslighet för bearbetning av virala proteiner. J. Virol. 1976, 17, 462-471. [CrossRef]138. Greber, UF; Webster, P.; Weber, J.; Helenius, A. Adenovirusproteasets roll vid virusinträde i celler. EMBO J. 1996, 15, 1766–1777. [CrossRef] [PubMed]

139. Nguyen, EK; Nemerow, GR; Smith, JG Direkt bevis från encellsanalysen att mänskliga defensiner blockerar adenovirusavläggning för att neutralisera infektion. J. Virol. 2010, 84, 4041–4049. [CrossRef]

141. Yang, Y.; Nunes, FA; Berencsi, K.; Furth, EE; Gönczöl, E.; Wilson, JM Cellularimmunitettill virala antigener begränsar E1-borttagna adenovirus för genterapi. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 4407–4411. [CrossRef]

142. Tatsis, N.; Ertl, HCJ Adenovirus som vaccinvektorer. Mol. Ther. 2004, 10, 616–629. [CrossRef] [PubMed]

143. Li, JX; Hou, LH; Meng, FY; Wu, SP; Hu, YM; Liang, Q.; Chu, K.; Zhang, Z.; Xu, JJ; Tang, R.; et al.Immunitetvaraktighet av ett vektorbaserat ebolavaccin av rekombinant adenovirustyp-5 och en homolog prime-boost-immunisering hos friska vuxna i Kina: Slutrapport från en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 1-studie. Lancet Glob. Hälsa 2017, 5, e324–e334. [CrossRef]

144. Raper, SE; Chirmule, N.; Lee, FS; Wivel, NA; Bagg, A.; Gao, GP; Wilson, JM; Batshaw, ML Fatalt systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom hos en patient med ornitintranskarbamylasbrist efter adenoviral genöverföring. Mol. Genet. Metab. 2003, 80, 148–158. [CrossRef] [PubMed]

145. Schnell, MA; Zhang, Y.; Tazelaar, J.; Gao, GP; Yu, QC; Qian, R.; Chen, SJ; Varnavski, AN; LeClair, C.; Raper, SE; et al. Aktivering av medföddimmuniteti icke-mänskliga primater efter intraportaladministrering av adenovirala vektorer. Mol. Ther. 2001, 3, 708–722. [CrossRef] [PubMed]

146. Hendrickx, R.; Stichting, N.; Koelen, J.; Kuryk, L.; Lipiec, A.; Greber, UF Innateimmunitettill adenovirus. Brum. Gene Ther. 2014, 25, 265–284. [CrossRef] [PubMed]

147. Atasheva, S.; Shayakhmetov, DM Innate Immune Response to Adenovirus Vector Administration in Vivo, 2nd ed.; Elsevier Inc.: Amsterdam, Nederländerna, 2016; ISBN 9780128002766.

148. Atasheva, S.; Yao, J.; Shayakhmetov, DM Innateimmunitettill adenovirus: Lärdomar från möss. FEBS Lett. 2019, 593, 3461–3483. [CrossRef] [PubMed]

149. Gregory, SM; Nazir, SA; Metcalf, JP Implikationer av det medfödda immunsvaret mot adenovirus och adenovirala vektorer. Framtida Virol. 2011, 6, 357–374. [CrossRef]

150. Borgland, SL; Bowen, GP; Wong, NCW; Libermann, TA; Muruve, DA Adenovirusvektorinducerat uttryck av CXC-kemokinen IP-10 medieras genom kapsidberoende aktivering av NF-KB. J. Virol. 2000, 74, 3941–3947. [CrossRef]

151. Bowen, GP; Borgland, SL; Lam, M.; Libermann, TA; Wong, NCW; Muruve, DA Adenovirusvektorinducerad inflammation: Kapsidberoende induktion av CC-kemokinet RANTES kräver NF-KB. Brum. Gene Ther. 2002, 13, 367–379. [CrossRef]

152. Higginbotham, JN; Seth, P.; Blaese, RM; Ramsey, WJ Frisättning av inflammatoriska cytokiner från humana perifera mononukleära blodceller in vitro efter exponering för adenovirusvarianter och kapsid. Brum. Gene Ther. 2002, 13, 129–141. [CrossRef] [PubMed]

153. McCoy, RD; Rössler, BJ; Huffnagle, GARYB; Janich, SL; Laing, TJ; Sevion, RH Lunginflammation inducerad av ofullständiga eller inaktiverade adenovirala partiklar. Brum. Gene Ther. 1995, 6, 1553–1560. [CrossRef] [PubMed]

154. Muruve, DA; Barnes, MJ; Stillman, IE; Libermann, TA Adenoviral genterapi leder till snabb induktion av flera kemokiner och akut neutrofilberoende leverskada in vivo. Brum. Gene Ther. 1999, 10, 965–976. [CrossRef] [PubMed]

155. Muruve, DA Det medfödda immunsvaret mot adenovirusvektorer. Brum. Gene Ther. 2004, 15, 1157–1166. [CrossRef] [PubMed]

156. Zhang, Y.; Chirmule, N.; Gao, GP; Qian, R.; Croyle, M.; Joshi, B.; Tazelaar, J.; Wilson, JM Akut cytokinsvar på systemiska adenovirala vektorer hos möss förmedlas av dendritiska celler och makrofager. Mol. Ther. 2001, 3, 697–707. [CrossRef] [PubMed]

157. Tamanini, A.; Nicolis, E.; Bonizzato, A.; Bezzerri, V.; Melotti, P.; Assael, BM; Cabrini, G. Interaktion av adenovirus typ 5-fiber med coxsackievirus- och adenovirusreceptorn aktiverar ett inflammatoriskt svar i mänskliga luftvägsceller. J. Virol. 2006, 80, 11241–11254. [CrossRef] [PubMed]'

158. Bonde, C.; Morton, PE; Snippe, M.; Santis, G.; Parsons, M. Coxsackie adenovirusreceptor (CAR) reglerar integrinfunktionen genom aktivering av p44/42 MAPK. Exp. Cell Res. 2009, 315, 2637–2647. [CrossRef]

159. Iacobelli-Martinez, M.; Nepomuceno, RR; Connolly, J.; Nemerow, GR CD46-som använder adenovirus hämmar C/EBP-beroende uttryck av proinflammatoriska cytokiner. J. Virol. 2005, 79, 11259–11268. [CrossRef]

tongkat ali and cistanche reddit

160. Di Paolo, NC; Miao, EA; Iwakura, Y.; Kaja, M.; Flavell, RA; Papayannopoulou, T.; Shayakhmetov, DM Virusavkänning vid plasmamembranet utlöser interleukin-1 -förmedlad pro-inflammatorisk makrofagrespons in vivo. Thalia Stud. Belyst. Humor 2010, 31, 110–121. [CrossRef]

161. Suomalainen, M.; Nakano, MY; Boucke, K.; Keller, S.; Greber, UF Adenovirus-aktiverade PKA- och p38/MAPK-vägar ökar mikrotubuli-medierad nukleär inriktning av viruset. EMBO J. 2001, 20, 1310–1319. [CrossRef]

162. Tibbles, LA; Spurrell, JCL; Bowen, GP; Liu, Q.; Lam, M.; Zaiss, AK; Robbins, SM; Hollenberg, MD; Wickham, TJ; Muruve, DA Aktivering av p38- och ERK-signalering under adenovirusvektorcellinträde leder till uttryck av CXC-kemokinen IP -10. J. Virol. 2002, 76, 1559–1568. [CrossRef]

163. Li, E.; Stupack, D.; Klemke, R.; Cheresh, DA; Nemerow, GR Adenovirus endocytos via vintegriner kräver fosfoinositid3-OH-kinas. J. Virol. 1998, 72, 2055–2061. [CrossRef]

164. Philpott, NJ; Nociari, M.; Elkon, KB; Falck-Pedersen, E. Adenovirus-inducerad mognad av dendritiska celler genom en PI3-kinasmedierad TNF-induktionsväg. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2004, 101, 6200–6205. [CrossRef]

165. Zsengellér, Z.; Otake, K.; Hossain, S.-A.; Berclaz, P.-Y.; Trapnell, BCAdenovirus internalisering av alveolära makrofager initierar tidig proinflammatorisk signalering under akut luftvägsinfektion. J. Virol. 2000, 74, 9655–9667. [CrossRef]

166. Liu, Q.; Muruve, DA Molekylär grund för det inflammatoriska svaret på adenovirusvektorer. Gene Ther. 2003, 10, 935–940. [CrossRef]

167. Cerullo, V.; Seiler, MP; Mane, V.; Brunetti-Pierri, N.; Clarke, C.; Bertin, TK; Rodgers, JR; Lee, B. Toll-liknande receptor 9 utlöser ett medfött immunsvar mot hjälparberoende adenovirala vektorer. Mol. Ther. 2007, 15, 378–385. [CrossRef]

168. Fejer, G.; Drechsel, L.; Liese, J.; Schleicher, U.; Ruzsics, Z.; Imelli, N.; Greber, UF; Keck, S.; Hildenbrand, B.; Krug, A.; et al. Nyckelrollen för mjältmyeloida DCs i IFN-svaret på adenovirus in vivo. PLoS Pathog. 2008, 4, e1000208. [CrossRef] [PubMed]

169. Zhu, J.; Huang, X.; Yang, Y. Medfödd immunsvar mot adenovirala vektorer medieras av både avgiftsliknande receptorberoende och -oberoende vägar. J. Virol. 2007, 81, 3170–3180. [CrossRef]

170. Stein, SC; Falck-Pedersen, E. Sensing av adenovirusinfektion: Aktivering av interferon regulatorisk faktor 3 i RAW 264.7-celler. J. Virol. 2012, 86, 4527–4537. [CrossRef] [PubMed]

171. Nociari, M.; Ocheretina, O.; Murphy, M.; Falck-Pedersen, E. Adenovirusinduktion av IRF3 sker genom en binär trigger som riktar sig till jun N-terminalt kinas och TBK1 kinas kaskader och typ I interferon autokrin signalering. J. Virol. 2009, 83, 4081–4091. [CrossRef] [PubMed]

172. Muruve, DA; Pétrilli, V.; Zaiss, AK; White, LR; Clark, SA; Ross, PJ; Parks, RJ; Tschopp, J. Inflammasomen känner igen cytosolisk mikrobiell och är värd för DNA och utlöser ett medfött immunsvar. Naturen 2008, 452, 103–107. [CrossRef]

173. Lam, E.; Falck-Pedersen, E. Oförminskad adenovirusreplikation efter aktivering av det cGAS/STING-beroende antivirala svaret i mänskliga celler. J. Virol. 2014, 88, 14426–14439. [CrossRef]

174. Pahl, JHW; Verhoeven, DHJ; Kwappenberg, KMC; Vellinga, J.; Lankester, AC; van Tol, MJD; Schilham, MW Adenovirus typ 35, men inte typ 5, stimulerar NK-cellaktivering via plasmacytoida dendritiska celler och TLR9-signalering. Mol. Immunol. 2012, 51, 91–100. [CrossRef]

175. Wohlfart, CE; Svensson, Storbritannien; Everitt, E. Interaktion mellan HeLa-celler och adenovirus typ 2-virioner neutraliserade av olika antisera. J. Virol. 1985, 56, 896–903. [CrossRef]

176. Watson, G.; Burdon, MG; Russell, WC En antigen analys av adenovirus typ 2 fiberpolypeptid. J. Gen. Virol. 1988, 69, 525-535. [CrossRef] [PubMed]

177. Chen, H.; Xiang, ZQ; Li, Y.; Kurupati, RK; Jia, B.; Bian, A.; Zhou, DM; Hutnick, N.; Yuan, S.; Gray, C.; et al. Adenovirusbaserade vacciner: Jämförelse av vektorer från tre arter av adenovirala. J. Virol. 2010, 84, 10522–10532. [CrossRef]

178. Roberts, DM; Nanda, A.; Havenga, MJE; Abbink, P.; Lynch, DM; Ewald, BA; Liu, J.; Thorner, AR; Swanson, PE; Gorgone, DA; et al. Hexon-chimära adenovirus serotyp 5-vektorer kringgår redan existerande anti-vektorimmunitet. Nature 2006, 441, 239–243. [CrossRef]

179. Sumida, SM; Truitt, DM; Lemckert, AAC; Vogels, R.; Custers, JHHV; Addo, MM; Lockman, S.; Peter, T.; Peyerl, FW; Kishko, MG; et al. Neutraliserande antikroppar mot adenovirus serotyp 5-vaccinvektorer är främst riktade mot adenovirushexonproteinet. J. Immunol. 2005, 174, 7179–7185. [CrossRef]

180. Bradley, RR; Lynch, DM; Iampietro, MJ; Borducchi, EN; Barouch, DH Adenovirus serotyp 5 neutraliserande antikroppar riktar sig mot både hexon och fiber efter vaccination och naturlig infektion. J. Virol. 2012, 86, 625–629. [CrossRef]

181. Ahi, SY; Bangari, DS; Mittal, SK Adenoviral vektorimmunitet: Dess konsekvenser och kringgående strategier. Curr. Gene Ther. 2011, 11, 307–320. [CrossRef]

182. Mast, TC; Kierstead, L.; Gupta, SB; Nikas, AA; Kallas, EG; Novitsky, V.; Mbewe, B.; Pitisuttithum, P.; Schechter, M.; Vardas, E.; et al. Internationell epidemiologi av humant redan existerande adenovirus (Ad) typ-5, typ-6, typ-26 och typ-36 neutraliserande antikroppar: Korrelat av höga Ad5-titer och implikationer för potentiella HIV-vaccinförsök. Vaccin 2010, 28, 950–957. [CrossRef]

183. Zaiss, AK; Machado, HB; Herschman, HR Inflytandet av medfödda och redan existerandeimmunitetpå adenovirusterapi. J. Cell. Biochem. 2009, 108, 778–790. [CrossRef]

184. Colloca, S.; Barnes, E.; Folgori, A.; Ammendola, V.; Capone, S.; Cirillo, A.; Siani, L.; Naddeo, M.; Grazioli, F.; Esposito, ML; et al. Generering och screening av en stor samling av nya simian-adenovirus möjliggör identifiering av vaccinvektorer som inducerar potenta celluläraimmuniteti människor. Sci. Transl. Med. 2012, 4, 115ra2. [CrossRef]

185. Nébié, I.; Edwards, NJ; Tiono, AB; Ewer, KJ; Sanou, GS; Soulama, I.; Sanon, S.; Diarra, A.; Yaro, JB; Kangoye, D.; et al. Bedömning av schimpansadenovirusserotyper 63 neutraliserande antikroppar före utvärdering av en kandidatmalariavaccinregim baserad på virala vektorer. Clin. Vaccin Immunol. 2014, 21, 901–903. [CrossRef]

186. De Santis, O.; Audran, R.; Pothin, E.; Warpelin-Decrausaz, L.; Vallotton, L.; Wuerzner, G.; Cochet, C.; Estoppey, D.; Steiner-Monard, V.; Lonchampt, S.; et al. Säkerhet och immunogenicitet för ett schimpansadenovirus-vektorat ebolavaccin hos friska vuxna: En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, dosfinnande, fas 1/2a-studie. Lancet Infect. Dis. 2016, 16, 311–320. [CrossRef]

187. Zhu, FC; Guan, XH; Li, YH; Huang, JY; Jiang, T.; Hou, LH; Li, JX; Yang, BF; Wang, L.; Wang, WJ; et al. Immunogenicitet och säkerhet för ett rekombinant adenovirustyp-5-vektorat covid-19-vaccin hos friska vuxna i åldern 18 år eller äldre: En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 2-studie. Lancet 2020, 396, 479–488. [CrossRef]

188. Olive, M.; Eisenlohr, LC; Flomenberg, P. T-cellsvar från friska vuxna. Viral Immunol. 2001, 14, 403–413. [CrossRef]

189. Flomenberg, P.; Piaskowski, V.; Truitt, RL; Casper, JT Karakterisering av humana proliferativa t-cellssvar på adenovirus. J. Infect. Dis. 1995, 171, 1090–1096. [CrossRef]

190. Pédron, B.; Guérin, V.; Cordeiro, DJ; Masmoudi, S.; Dalle, JH; Sterkers, G. Utveckling av cytomegalovirus och adenovirus specifika minne CD4 T-cellsfunktioner från födsel till vuxen ålder. Pediatr. Res. 2011, 69, 106–111. [CrossRef]

191. Flomenberg, P.; Piaskowski, V.; Truitt, RL; Casper, JT Humant adenovirusspecifikt CD8 plus T-cellssvar hämmas inte av E3-19K i närvaro av gammainterferon. J. Virol. 1996, 70, 6314–6322. [CrossRef] [PubMed]

192. Leen, AM; Sili, U.; Savoldo, B.; Jewell, AM; Piedra, PA; Brenner, MK; Rooney, CM Fibermodifierade adenovirus genererar korsreaktiva, adenovirusspecifika cytotoxiska T-lymfocyter i undergrupp för terapeutiska tillämpningar. Blood 2004, 103, 1011–1019. [CrossRef]

193. Smith, CA; Woodruff, LS; Rooney, C.; Kitchingman, GR Omfattande korsreaktivitet av cytotoxiska T-celler översikt sammanfattning introduktion. Brum. Gene Ther. 1998, 1427, 1419–1427. [CrossRef]

194. Veltrop-Duits, LA; Heemskerk, B.; Sombroek, CC; van Vreeswijk, T.; Gubbels, S.; Tår, REM; Melief, CJM; Franken, KLMC; Havenga, M.; van Tol, MJD; et al. Humana CD4 plus T-celler stimulerade av konserverade adenovirus 5 hexonpeptider känner igen celler infekterade med olika arter av humant adenovirus. Eur. J. Immunol. 2006, 36, 2410–2423. [CrossRef]

195. Zandvliet, ML; Falkenburg, JhF; van Liempt, EV; Veltrop-Duits, LA; Lankester, AC; Kalpoe, JS; Kester, MGD; van der Steen, DM; van Tol, MJ; Willemze, R.; et al. Kombinerade cd8 plus och cd4 plus adenovirus hexonspecifika T-celler associerade med viral clearance efter stamcellstransplantation som behandling för adenovirusinfektion. Haematologica 2010, 95, 1943–1951. [CrossRef] [PubMed]

196. Yang, TC; Dayball, K.; Wan, YH; Bramson, J. Detaljerad analys av CD8 plus T-cellssvar efter adenovirusvaccination. J. Virol. 2003, 77, 13407–13411. [CrossRef] [PubMed]

197. Teng, CY; Millar, JB; Grinshtein, N.; Bassett, J.; Finn, J.; Bramson, JL T-cellimmunitetgenererade av rekombinanta adenovirusvacciner. Expert Rev. Vaccines 2007, 6, 347–356.

198. Ouédraogo, A.; Tiono, AB; Kargougou, D.; Yaro, JB; Ouédraogo, E.; Kaboré, Y.; Kangoye, D.; Bougouma, EC; Gansane, A.; Henri, N.; et al. En fas 1b randomiserad, kontrollerad, dubbelblind dosupptrappningsstudie för att utvärdera säkerheten, reaktogeniciteten och immunogeniciteten hos ett adenovirus typ 35-baserat circumsporozoite malariavaccin i burkinabe friska vuxna 18 till 45 år. PLoS ONE 2013, 8, e78679. [CrossRef]

199. Xiang, ZQ; Yang, Y.; Wilson, JM; Ertl, HCJ En replikationsdefekt humant adenovirusrekombinant fungerar som en mycket produktiv vaccinbärare. Virology 1996, 219, 220-227. [CrossRef] [PubMed]

200. Bassett, JD; Swift, SL; Bramson, JL Optimering av vaccininducerad CD8 plus T-cellimmunitet: Fokus på rekombinanta adenovirusvektorer. Expert Rev Vaccines 2011, 10, 1307–1319. [CrossRef] [PubMed]

201. Tatsis, N.; Fitzgerald, JC; Reyes-Sandoval, A.; Harris-McCoy, KC; Hensley, SE; Zhou, D.; Lin, SW; Bian, A.; Zhi, QX; Iparraguirre, A.; et al. Adenovirala vektorer kvarstår in vivo och upprätthåller aktiverade CD8 plus T-celler: Implikationer för deras användning som vaccin. Blod 2007, 110, 1916–1923. [CrossRef]

202. Heemskerk, B.; Veltrop-Duits, LA; van Vreeswijk, T.; ten Dam, MM; Heidt, S.; Tår, REM; van Tol, MJD; Schilham, MW omfattande korsreaktivitet av CD4 plus adenovirusspecifika T-celler: Implikationer för immunterapi och genterapi. J. Virol. 2003, 77, 6562–6566. [CrossRef]

203. Rock, KL; Reits, E.; Neefjes, J. Presentera dig! Genom MHC klass I och MHC klass II molekyler. Trender Immunol. 2016, 37, 724–737. [CrossRef]

204. Münz, C. Autofagi bortom intracellulär MHC klass II-antigenpresentation. Trender Immunol. 2016, 37, 755–763. [CrossRef] [PubMed]

205. Cadwell, K. Överhörning mellan autofagi och inflammatoriska signalvägar: balanserande försvar och homeostas. Nat. Rev. Immunol. 2016, 16, 661–675. [CrossRef] [PubMed]

206. Weidberg, H.; Elazar, Z. TBK1 förmedlar överhörning mellan det medfödda immunsvaret och autofagi. Sci. Signal. 2011, 4, 1–4. [CrossRef]

207. Deretic, V.; Levine, B. Autofagi balanserar inflammation i medföddimmunitet. Autophagy 2018, 14, 243–251. [CrossRef] [PubMed]

208. Parzych, KR; Klionsky, DJ En översikt över autofagi: morfologi, mekanism och reglering. Antioxid. Redoxsignal. 2014, 20, 460–473. [CrossRef]

209. Deretic, V. Autofagi som en immunförsvarsmekanism. Curr. Opin. Immunol. 2006, 18, 375–382. [CrossRef] [PubMed]

210. Münz, C. Autophagy-proteiner påverkar endocytos för MHC-begränsad antigenpresentation. Semin. Cancer Biol. 2020, 66, 110–115. [CrossRef]

211. Nimmerjahn, F.; Milosevic, S.; Behrends, U.; Jaffee, EM; Pardoll, DM; Bornkamm, GW; Mautner, J. Major histokompatibilitetskomplex klass II-begränsad presentation av ett cytosoliskt antigen genom autofagi. Eur. J. Immunol. 2003, 33, 1250–1259. [CrossRef] [PubMed]

212. Paludan, C.; Schmid, D.; Landthaler, M.; Vockerodt, M.; Kube, D.; Tuschl, T.; Münz, C. Endogen MHC klass II bearbetning av ett viralt nukleärt antigen efter autofagi. Science 2005, 307, 593–596. [CrossRef]

213. Leung, CS; Haigh, TA; Mackay, LK; Rickinson, AB; Taylor, GS Nukleär lokalisering av ett endogent uttryckt antigen, EBNA1, begränsar tillgången till makroautofagi och intervallet för CD4-epitopvisning. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2010, 107, 2165–2170. [CrossRef]

214. Lee, HK; Mattei, LM; Steinberg, BE; Alberts, P.; Lee, YH; Chervonsky, A.; Mizushima, N.; Grinstein, S.; Iwasaki, A. In vivo-krav för Atg5 i antigenpresentation av dendritiska celler.Immunitet2010, 32, 227–239. [CrossRef] [PubMed]

cistanche cvs

215. Comber, JD; Robinson, TM; Siciliano, NA; Snook, AE; Eisenlohr, LC Funktionell makroautofagi-induktion av influensa ett virus utan bidrag till större histokompatibilitetskomplex klass II-begränsad presentation. J. Virol. 2011, 85, 6453–6463. [CrossRef] [PubMed]

216. Blanchet, FP; Moris, A.; Nikolic, DS; Lehmann, M.; Cardinaud, S.; Stalder, R.; Garcia, E.; Dinkins, C.; Leuba, F.; Wu, L.; et al. Humant immunbristvirus-1 hämning av immunoamfisomer i dendritiska celler försämrar tidiga medfödda och adaptiva immunsvar.Immunitet2010, 32, 654–669. [CrossRef]

217. Heckmann, BL; Green, DR LC3-associerad fagocytos i ett ögonkast. J. Cell Sci. 2019, 132, 1–2. [CrossRef] [PubMed]

218. Romao, S.; Gasser, N.; Becker, AC; Guhl, B.; Bajagic, M.; Vanoaica, D.; Ziegler, U.; Roesler, J.; Dengjel, J.; Reichenbach, J.; et al. Autophagy-proteiner stabiliserar patogen-innehållande fagosomer för förlängd MHC II-antigenbearbetning. J. Cell Biol. 2013, 203, 757–766. [CrossRef] [PubMed]

219. Tey, SK; Khanna, R. Autophagy förmedlar transportör associerad med antigenbearbetningsoberoende presentation av virala epitoper genom MHC klass I-väg. Blod 2012, 120, 994–1004. [CrossRef]

220. Das, M.; Kaveri, SV; Bayry, J. Korspresentation av antigener av dendritiska celler: Roll av autofagi. Oncotarget 2015, 6, 28527–28528. [CrossRef]

221. Uhl, M.; Kepp, O.; Jusforgues-Saklani, H.; Vicencio, JM; Kroemer, G.; Albert, ML Autofagi inom antigendonatorcellen underlättar effektiv antigenkorsprimning av virusspecifika CD8 plus T-celler. Celldöd skiljer sig åt. 2009, 16, 991–1005. [CrossRef]

222. Yi, Y.; Zhou, Z.; Shu, S.; Fang, Y.; Twitty, C.; Hilton, TL; Aung, S.; Urba, WJ; Fox, BA; Hu, HM; et al. Autofagi-assisterad antigen-korspresentation: Autophagosom som argo för delade tumörspecifika antigener och DAMPs. Oncoimmunology 2012, 1, 976–978. [CrossRef]

223. Crotzer, VL; Blum, JS Autophagy och dess roll i MHC-medierad antigenpresentation. J. Immunol. 2009, 182, 3335–3341. [CrossRef]

224. Windheim, M.; Hilgendorf, A.; Burgert, HG Immunundandragande av adenovirus E3-proteiner: Exploatering av intracellulära trafikvägar. Curr. Topp. Microbiol. Immunol. 2004, 273, 29–85.

225. Ginsberg, HS Upp- och nedgångarna för adenovirusvektorer. Tjur. NY Acad. Med. J. Urban. Hälsa 1996, 73, 53–58.

226. Bennett, EM; Bennink, JR; Yewdell, JW; Brodsky, FM Framkant: Adenovirus E19 har två mekanismer för att påverka uttryck av klass I MHC. J. Immunol. 1999, 162, 5049–5052.

227. Oliveira, ERA; Bouvier, M. Immunundandragande av adenovirus: Ett fönster till värdvirusanpassning. FEBS Lett. 2019, 593, 3496–3503. [CrossRef]

228. Burgert, HG Subversion av MHC klass I-antigenpresentationsvägen genom adenovirus och herpes simplex-virus. Trender Microbiol. 1996, 4, 107–112. [CrossRef]

229. Klein, SR; Jiang, H.; Hossain, MB; Fan, X.; Gumin, J.; Dong, A.; Alonso, MM; Gomez-Manzano, C.; Fueyo, J. Kritisk roll för autofagi vid bearbetning av adenoviruskapsid-inkorporerade cancerspecifika antigener. PLoS ONE 2016, 11, e0153814. [CrossRef] [PubMed]

230. Neukirch, L.; Fougeroux, C.; Andersson, AMC; Holst, PJ Potentialen hos adenovirala vaccinvektorer med förändrad antigenpresentationsförmåga; Taylor & Francis: Milton Park, Storbritannien, 2020; Volym 19, ISBN 0000000275668.

231. Tang, D.; Kang, R.; Livesey, KM; Cheh, CW; Farkas, A.; Loughran, P.; Hoppe, G.; Bianchi, ME; Tracey, KJ; Zeh, HJ; et al. Endogen HMGB1 reglerar autofagi. J. Cell Biol. 2010, 190, 881–892. [CrossRef] [PubMed]

232. Degenhardt, K.; Mathew, R.; Beaudoin, B.; Bray, K.; Anderson, D.; Chen, G.; Mukherjee, C.; Shi, Y.; Gélinas, C.; Fan, Y.; et al. Autofagi främjar tumörcellers överlevnad och begränsar nekros, inflammation och tumörbildning. Cancer Cell 2006, 10, 51–64. [CrossRef] [PubMed]

233. Liu, M.; Jiang, L.; Fu, X; Wang, W.; Ma, J.; Tian, ​​T.; Nan, K.; Liang, X. Cytoplasmatisk leverkinas B1 främjar tillväxten av humant lungadenokarcinom genom att förstärka autofagi. Cancer Sci. 2018, 109, 3055–3067. [CrossRef] [PubMed]

234. Sharma, P.; Martis, PC; Excoffon, KJDA Adenovirustransduktion: Mer komplicerat än receptoruttryck. Virology 2017, 502, 144–151. [CrossRef]

235. Tritel, M.; Stoddard, AM; Flynn, BJ; Darrah, PA; Wu, C.; Wille, U.; Shah, JA; Huang, Y.; Xu, L.; Betts, MR; et al. Prime-boost-vaccination med HIV-1 gag-protein och cytosinfosfatguanosinoligodeoxinukleotid, följt av adenovirus, inducerar ihållande och robusta humorala och cellulära immunsvar. J. Immunol. 2003, 171, 2538–2547. [CrossRef] [PubMed]

236. Ertl, HC Virala vektorer som vaccinbärare. Curr. Opin. Virol. 2016, 21, 1–8. [CrossRef]

237. Ginn, SL; Amaya, AK; Alexander, IE; Edelstein, M.; Abedi, MR Kliniska prövningar i genterapi över hela världen till 2017: En uppdatering. J. Gene Med. 2018, 20, e3015. [CrossRef] [PubMed]

238. Gao, J.; Mese, K.; Bunz, O.; Ehrhardt, A. State-of-the-art humant adenovirus meteorologi för terapeutiska metoder. FEBS Lett. 2019, 593, 3609–3622. [CrossRef]

239. McGrory, WJ; Bautista, DS; Graham, FL En enkel teknik för att rädda de tidiga region I-mutationerna till infektiöst humant adenovirus typ 5. Virology 1988, 163, 614–617. [CrossRef]

240. Wold, WSM; Doronin, K.; Toth, K.; Kuppuswamy, M.; Lichtenstein, DL; Tollefson, AE Immunsvar mot adenovirus: Virala evasion-mekanismer och deras konsekvenser för kliniken. Curr. Opin. Immunol. 1999, 11, 380-386. [CrossRef]

241. Crystal, RG Adenovirus: Den första effektiva in vivo-genleveransvektorn. Brum. Gene Ther. 2014, 25, 3–11. [CrossRef] [PubMed]

242. Bett, AJ; Prevec, L.; Graham, FL Förpackningskapacitet och stabilitet hos humana adenovirus typ 5-vektorer. J. Virol. 1993, 67, 5911-5921. [CrossRef]

243. Bett, AJ; Haddara, W.; Prevec, L.; Graham, FL Ett effektivt och flexibelt system för konstruktion av adenovirusvektorer med insertioner eller deletioner i tidiga regioner 1 och 3. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 8802–8806. [CrossRef]

244. Akusjärvi, G. Proteiner med transkriptionsreglerande egenskaper som kodas av humana adenovirus. Trender Microbiol. 1993, 1, 163-170. [CrossRef]

245. Graham, FL; Smiley, J.; Russell, WC; Nairn, R. Karakteristika för en mänsklig cellinje transformerad av DNA från humant adenovirus typ 5. J. Gen. Virol. 1977, 36, 59–72. [CrossRef] [PubMed]

246. Shaw, G.; Morse, S.; Ararat, M.; Graham, FL Preferentiell transformation av humana neuronala celler av humana adenovirus och ursprunget till HEK 293-celler. FASEB J. 2002, 16, 869–871. [CrossRef] [PubMed]

247. Benihoud, K.; Ja, P.; Perricaudet, M. Adenovirusvektorer för genleverans. Curr. Opin. Biotechnol. 1999, 10, 440–447. [CrossRef]

248. Hehir, KM; Armentano, D.; Cardoza, LM; Choquette, TL; Berthelette, PB; White, GA; Couture, LA; Everton, MB; Keegan, J.; Martin, JM; et al. Molekylär karakterisering av replikationskompetenta varianter av adenovirusvektorer och genommodifieringar för att förhindra att de uppstår. J. Virol. 1996, 70, 8459–8467. [CrossRef]

249. Kreppel, F.; Hagedorn, C. Capsid- och genommodifieringsstrategier för att minska immunogeniciteten hos adenovirala vektorer. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2417. [CrossRef]

250. Yang, Y.; Ertl, HCJ; Wilson, JM MHC klass I-begränsade cytotoxiska T-lymfocyter till virala antigener förstör hepatocyter hos möss infekterade med E1-deleterade rekombinanta adenovirus.Immunitet1994, 1, 433-442. [CrossRef]

251. Engelhardt, JF; Litzky, L.; Wilson, JM Förlängt transgenuttryck i bomullsråttlunga med rekombinanta adenovirus som är defekta i E2a. Brum. Gene Ther. 1994, 5, 1217-1229. [CrossRef]

252. Lusky, M.; Christ, M.; Rittner, K.; Dieterle, A.; Dreyer, D.; Mourot, B.; Schultz, H.; Stoeckel, F.; Pavirani, A.; Mehtali, M. Biologi in vitro och in vivo av rekombinant adenovirus med E1, E1/E2A eller E1/E4 deleterade. J. Virol. 1998, 72, 11. [CrossRef]

253. Schaack, J. Induktion och hämning av medfödda inflammatoriska svar av adenovirusproteiner i tidiga regioner. Viral Immunol. 2005, 18, 79–88. [CrossRef]

254. Janssen, JM; Liu, J.; Skokan, J.; Gonçalves, MAFV; de Vries, AAF Utveckling av ett AdEasy-baserat system för att producera första och andra generationens adenovirala vektorer med tropism för CAR- eller CD46-positiva celler. J. Gene Med. 2013, 15, 1–11. [CrossRef]


255. Dedieu, JF; Vigne, E.; Torrent, C.; Jullien, C.; Mahfouz, I.; Caillaud, JM; Aubailly, N.; Orsini, C.; Guillaume, JM; Opolon, P.; et al. Långtidsgenleverans till levern hos immunkompetenta möss med E1/E4-defekta adenovirus. J. Virol. 1997, 71, 4626-4637. [CrossRef] [PubMed]

256. Kochanek, S. Adenovirala vektorer med hög kapacitet för genöverföring och somatisk genterapi. Brum. Gene Ther. 1999, 10, 2451–2459. [CrossRef] [PubMed]

257. Segura, M.; Alba, R.; Bosch, A.; Chillon, M. Framsteg inom hjälparberoende adenoviral vektorforskning. Curr. Gene Ther. 2008, 8, 222–235. [CrossRef]

258. Brunetti-Pierri, N.; Ng, T.; Iannitti, D.; Cioffi, W.; Stapleton, G.; Law, M.; Breinholt, J.; Palmer, D.; Grove, N.; Rice, K.; et al. Transgenuttryck upp till 7 år i icke-mänskliga primater efter levertransduktion med hjälparberoende adenovirala vektorer. Brum. Gene Ther. 2013, 24, 761–765. [CrossRef] [PubMed]

259. Sandig, V.; Youil, R.; Bett, AJ; Franklin, LL; Oshima, M.; Maione, D.; Wang, F.; Metzker, ML; Savino, R.; Caskey, CT Optimering av det hjälpberoende adenovirussystemet för produktion och styrka in vivo. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2000, 97, 1002–1007. [CrossRef]

260. Fisher, KJ; Kelly, WM; Burda, JF; Wilson, JM Ett nytt adenovirus-adeno-associerat virus

261. Hardy, S.; Kitamura, M.; Harris-Stansil, T.; Dai, Y.; Phipps, ML Konstruktion av adenovirusvektorer genom Cre-lox-rekombination. J. Virol. 1997, 71, 1842–1849. [CrossRef]

262. Hartigan-O'Connor, D.; Amalfitano, A.; Chamberlain, JS Förbättrad produktion av rensad adenovirus i celler som uttrycker adenovirus preterminalt protein och DNA-polymeras. J. Virol. 1999, 73, 7835–7841. [CrossRef]

263. Morral, N.; Parks, RJ; Zhou, H.; Langston, C.; Schiedner, G.; Quinones, J.; Graham, FL; Kochanek, S.; Beaudet, AL Höga doser av en hjälpareberoende adenoviral vektor ger suprafysiologiska nivåer av 1-antitrypsin med försumbar toxicitet. Brum. Gene Ther. 1998, 9, 2709-2716. [CrossRef]

264. Schiedner, G.; Morral, N.; Parks, RJ; Wu, Y.; Koopmans, SC; Langston, C.; Graham, FL; Beaudet, AL; Kochanek, S. Genomisk DNA-överföring med en adenovirusvektor med hög kapacitet resulterar i förbättrat genuttryck in vivo och minskad toxicitet. Nat. Genet. 1998, 18, 180–183. [CrossRef] [PubMed]

265. Brunetti-Pierri, N.; Palmer, DJ; Mane, V.; Finegold, M.; Beaudet, AL; Ng, P. Ökad levertransduktion med minskad systemisk spridning och proinflammatoriska cytokiner efter hydrodynamisk injektion av hjälparberoende adenovirala vektorer. Mol. Ther. 2005, 12, 99–106. [CrossRef] [PubMed]

266. Brunetti-Pierri, N.; Liou, A.; Patel, P.; Palmer, D.; Grove, N.; Finegold, M.; Piccolo, P.; Donnachie, E.; Rice, K.; Beaudet, A.; et al. Ballongkatetertillförsel av hjälpberoende adenoviral vektor resulterar i ihållande, terapeutiskt hFIX-uttryck i rhesusmakaker. Mol. Ther. 2012, 20, 1863–1870. [CrossRef]

267. Ehrhardt, A.; Xu, H.; Dillow, AM; Bellinger, DA; Nichols, TC; Kay, MA En gen-deleterad adenoviral vektor resulterar i fenotypisk korrigering av hundhemofili B utan levertoxicitet eller trombocytopeni. Blood 2003, 102, 2403–2411. [CrossRef]

268. Top, FH; Buescher, EL; Bancroft, WH; Russell, PK Immunisering med levande adenovirusvacciner av typ 7 och 4. Ii. antikroppssvar och skyddande effekt mot akut luftvägssjukdom på grund av adenovirus typ 7. J. Infect. Dis. 1971, 124, 155–160. [CrossRef] [PubMed]

269. Affären, C.; Pekosz, A.; Ketner, G. Prospects for oral replikerande adenovirus-vektorade vacciner. Vaccin 2013, 31, 3236–3243. [CrossRef]

270. Radin, JM; Hawksworth, AW; Blair, PJ; Faix, DJ; Raman, R.; Russell, KL; Gray, GC Dramatisk minskning av luftvägssjukdomar bland oss ​​militärrekryter efter den förnyade användningen av adenovirusvacciner. Clin. Infektera. Dis. 2014, 59, 962–968. [CrossRef] [PubMed]

271. Broderick, M.; Myers, C.; Balansay, M.; Vo, S.; Osuna, A.; Russell, K. Adenovirus 4/7-vaccins effekt på sjukdomsfrekvensen är associerad med försvinnandet av adenovirus på byggnadsytor vid en militär rekrytbas. Mil. Med. 2017, 182, e2069–e2072. [CrossRef] [PubMed]

272. Hem—ClinicalTrials.gov.

273. Sullivan, NJ; Sanchez, A.; Rollin, PE; Yang, ZY; Nabel, GJ Utveckling av ett förebyggande vaccin mot ebolavirusinfektion hos primater. Nature 2000, 408, 605–609. [CrossRef]

274. Ewer, K.; Sebastian, S.; Spencer, AJ; Gilbert, S.; Hill, AVS; Lambe, T. Schimpans adenovirala vektorer som vacciner för utbrottspatogener. Brum. Vacciner Immunother. 2017, 13, 3020–3032. [CrossRef]

275. Priddy, FH; Brown, D.; Kublin, J.; Monahan, K.; Wright, DP; Lalezari, J.; Santiago, S.; Marmor, M.; Lally, M.; Novak, RM; et al. Säkerhet och immunogenicitet för ett replikationsinkompetent adenovirus typ 5 HIV-1 clade B gag/pol/nef-vaccin hos friska vuxna. Clin. Infektera. Dis. 2008, 46, 1769–1781. [CrossRef]

276. Shiver, JW; Emini, EA Nya framsteg i utvecklingen av HIV-1-vacciner med användning av replikationsinkompetenta adenovirusvektorer. Annu. Rev. Med. 2004, 55, 355–372. [CrossRef]

277. Buchbinder, SP; Mehrotra, DV; Duerr, A.; Fitzgerald, DW; Mogg, R.; Li, D.; Gilbert, PB; Lama, JR; Marmor, M.; del Rio, C.; et al. Effektbedömning av en cellmedieradimmunitetHIV-1-vaccin (Stegstudien): En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, test-of-concept-studie. Lancet 2008, 372, 1881–1893. [CrossRef]

278. Cohen, J. AIDS-forskning: Lovande AIDS-vaccins misslyckande gör att fältet skakas. Science 2007, 318, 28–29. [CrossRef] [PubMed]

279. Pressmeddelande: Merck stoppar studie av "ineffektivt" HIV-vaccin|FierceBiotech.

280. Harro, C.; Sun, X.; Stek, JE; Leavitt, RY; Mehrotra, DV; Wang, F.; Bett, AJ; Casimiro, DR; Shiver, JW; DiNubile, MJ; et al. Säkerhet och immunogenicitet för Merck adenovirus serotyp 5 (MRKAd5) och MRKAd6 humant immunbristvirus typ 1 trigonvaccin enbart och i kombination hos friska vuxna. Clin. Vaccin Immunol. 2009, 16, 1285–1292. [CrossRef] [PubMed]

281. Harro, CD; Robertson, MN; Lally, MA; O'Neill, LD; Edupuganti, S.; Goepfert, PA; Mulligan, MJ; Priddy, FH; Dubey, SA; Kierstead, LS; et al. Säkerhet och immunogenicitet av adenovirus-vektored nära konsensus HIV typ 1 clade B gag vacciner hos friska vuxna. AIDS Res. Brum. Retrovirus 2009, 25, 103–114. [CrossRef] [PubMed]

282. Patterson, LJ Den "STEP-Wise" framtiden för adenovirusbaserade HIV-vacciner. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 3981–3986. [CrossRef]

283. Duerr, A.; Huang, Y.; Buchbinder, S.; Coombs, RW; Sanchez, J.; del Rio, C.; Casapia, M.; Santiago, S.; Gilbert, P.; Corey, L.; et al. Utökad uppföljning bekräftar den tidiga vaccinationsförhöjda risken för HIV-förvärv och visar en avtagande effekt över tid bland deltagare i en randomiserad studie av det rekombinanta adenovirus HIV-vaccinet (Step Study). J. Infect. Dis. 2012, 206, 258–266. [CrossRef]

284. Koblin, BA; Mayer, KH; Noonan, E.; Wang, CY; Marmor, M.; Sanchez, J.; Brown, SJ; Robertson, MN; Buchbinder, SP Sexuella riskbeteenden, omskärelsestatus och redan existerandeimmunitettill adenovirus typ 5 bland män som har sex med män som deltar i en randomiserad prövning av HIV-1-vaccinets effekt: Stegstudie. J. Acquir. Immunbrist. Syndr. 2012, 60, 405–413. [CrossRef]

285. Curlin, ME; Cassis-Ghavami, F.; Magaret, AS; Spies, GA; Duerr, A.; Celum, CL; Sanchez, JL; Margolick, JB; Detels, R.; McElrath, MJ; et al. Serologiskaimmunitettill adenovirus serotyp 5 är inte associerat med risk för HIV-infektion: En fallkontrollstudie. AIDS 2011, 25, 153–158. [CrossRef]

286. Stephenson, KE; Hural, J.; Buchbinder, SP; Sinangil, F.; Barouch, DH Redan existerande seropositivitet av adenovirus är inte associerad med ökad HIV-1-förvärv i tre HIV-1-vaccineffektivitetsprövningar. J. Infect. Dis. 2012, 205, 1806–1810. [CrossRef]

287. Zak, DE; Andersen-Nissen, E.; Peterson, ER; Sato, A.; Hamilton, MK; Borgerding, J.; Krishnamurthy, AT; Chang, JT; Adams, DJ; Hensley, TR; et al. Merck Ad5/HIV inducerar bred medfödd immunaktivering som förutsäger CD8 plus T-cellssvar men dämpas av redan existerande Ad5immunitet. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012, 109, E3503–E3512. [CrossRef] [PubMed]

288. Huang, Y.; Duerr, A.; Frahm, N.; Zhang, L.; Moodie, Z.; de Rosa, S.; McGrath, MJ; Gilbert, PB Immunkorrelatanalys av en HIV-1-vaccineffektivitetsprövning avslöjar ett samband mellan ospecifik interferon-C-utsöndring med ökad HIV-1-infektionsrisk: En kohort-A-baserad modellstudie. PLoS ONE 2014, 9, e108631. [CrossRef] [PubMed]

289. Gilbert, SC Adenovirus-vektorerade ebolavacciner. Expert Rev Vaccines 2015, 14, 1347–1357. [CrossRef] [PubMed]

290. Vanderzanden, L.; Bray, M.; Fuller, D.; Roberts, T.; Custer, D.; Spik, K.; Jahrling, P.; Huggins, J.; Schmaljohn, A.; Schmaljohn, C. DNA-vacciner som uttrycker antingen GP- eller NP-generna från ebolavirus skyddar möss från dödlig utmaning. Virology 1998, 246, 134-144. [CrossRef] [PubMed]

291. Sullivan, NJ; Geisbert, TW; Gelsbert, JB; Xu, L.; Yang, ZY; Roederer, M.; Koup, RA; Jahrling, PB; Nabel, GJ Accelererad vaccination mot ebolavirus hemorragisk feber hos icke-mänskliga primater. Nature 2003, 424, 681–684. [CrossRef]

292. Sullivan, NJ; Geisbert, TW; Geisbert, JB; Shedlock, DJ; Xu, L.; Lamoreaux, L.; Custers, JHHV; Popernack, PM; Yang, ZY; Pau, MG; et al. Immunskydd av icke-mänskliga primater mot ebolavirus med enstaka lågdosadenovirusvektorer som kodar för modifierade allmänläkare. PLoS Med. 2006, 3, e177. [CrossRef]

293. Ledgerwood, JE; Costner, P.; Desai, N.; Holman, L.; Enama, ME; Yamshchikov, G.; Mulangu, S.; Hu, Z.; Andrews, CA; Ark, RA; et al. Ett replikationsdefekt rekombinant Ad5-vaccin som uttrycker ebolavirus GP är säkert och immunogent hos friska vuxna. Vaccin 2010, 29, 304–313. [CrossRef]

294. Quinn, KM; da Costa, A.; Yamamoto, A.; Berry, D.; Lindsay, RWB; Darrah, PA; Wang, L.; Cheng, C.; Kong, W.-P.; Gall, JGD; et al. Jämförande analys av storleken, kvaliteten, fenotypen och skyddskapaciteten hos gag-specifika CD8 plus T-celler av apimmunbristvirus efter human-, apen- och schimpanshärledd rekombinant adenoviral vektorimmunisering. J. Immunol. 2013, 190, 2720–2735. [CrossRef]

295. Zhu, FC; Hou, LH; Li, JX; Wu, SP; Liu, P.; Zhang, GR; Hu, YM; Meng, FY; Xu, JJ; Tang, R.; et al. Säkerhet och immunogenicitet för ett nytt rekombinant adenovirus typ-5 vektorbaserat ebolavaccin hos friska vuxna i Kina: Preliminär rapport om en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 1-studie. Lancet 2015, 385, 2272–2279. [CrossRef]

296. Wu, S.; Kroeker, A.; Wong, G.; Han, S.; Hou, L.; Audet, J.; Wei, H.; Zhang, Z.; Fernando, L.; Soule, G.; et al. Ett adenovirusvaccin som uttrycker ebolavirusvarianten som gör glykoprotein är effektivt hos marsvin och icke-mänskliga primater. J. Infect. Dis. 2016, 214, S326–S332. [CrossRef] [PubMed]

297. Wu, L.; Zhang, Z.; Gao, H.; Li, Y.; Hou, L.; Yao, H.; Wu, S.; Liu, J.; Wang, L.; Zhai, Y.; et al. Den öppna kliniska fas I-prövningen av Ad5-EBOV i afrikaner i Kina. Brum. Vacciner Immunother. 2017, 13, 2078–2085. [CrossRef]

298. Geisbert, TW; Bailey, M.; Hensley, L.; Asiedu, C.; Geisbert, J.; Stanley, D.; Honko, A.; Johnson, J.; Mulangu, S.; Pau, MG; et al. Rekombinant adenovirus serotyp 26 (Ad26) och Ad35 vaccinvektorer bypassimmunitettill Ad5 och skydda icke-mänskliga primater mot ebolavirusutmaning. J. Virol. 2011, 85, 4222–4233. [CrossRef] [PubMed]

299. Milligan, ID; Gibani, MM; Sewell, R.; Clutterbuck, EA; Campbell, D.; Plested, E.; Nuthall, E.; Voysey, M.; Silva-Reyes, L.; McElrath, MJ; et al. Säkerhet och immunogenicitet för nya adenovirustyp 26-och modifierad vaccinia Ankara-vektored ebolavaccin: En randomiserad klinisk prövning. JAMA J. Am. Med. Assoc. 2016, 315, 1610–1623. [CrossRef] [PubMed]

300. Singh, S.; Kumar, R.; Agrawal, B. Adenovirala vektorbaserade vacciner och genterapier: Nuvarande status och framtidsutsikter. I adenovirus; IntechOpen: London, Storbritannien, 2019.

301. Matz, KM; Marzi, A.; Feldmann, H. Ebola-vaccinförsök: Framsteg i vaccinsäkerhet och immunogenicitet. Expert Rev. Vaccines 2019, 18, 1229–1242. [CrossRef] [PubMed]\

302. Kobinger, GP; Feldmann, H.; Zhi, Y.; Schumer, G.; Gao, G.; Feldmann, F.; Jones, S.; Wilson, JM Schimpans adenovirusvaccin skyddar mot Zaire Ebola-virus. Virology 2006, 346, 394–401. [Korsref

303. Stanley, DA; Honko, AN; Asiedu, C.; Trefry, JC; Lau-Kilby, AW; Johnson, JC; Hensley, L.; Amendola, V.; Abbate, A.; Grazioli, F.; et al. Vaccinet mot schimpansadenovirus genererar ett akut och hållbart skyddimmunitetmot ebolavirusutmaningen. Nat. Med. 2014, 20, 1126–1129. [CrossRef]

304. Ledgerwood, JE; DeZure, AD; Stanley, DA; Coates, EE; Novik, L.; Enama, ME; Berkowitz, NM; Hu, Z.; Joshi, G.; Ploquin, A.; et al. Schimpans adenovirus vektor ebolavaccin. N. Engl. J. Med. 2017, 376, 928–938. [CrossRef] [PubMed]

305. Ewer, K.; Rampling, T.; Venkatraman, N.; Bowyer, G.; Wright, D.; Lambe, T.; Imoukhuede, EB; Payne, R.; Fehling, SK; Strecker, T.; et al. Ett monovalent ebolavaccin för schimpansadenovirus förstärkt med MVA. N. Engl. J. Med. 2016, 374, 1635–1646. [CrossRef]

306. Kennedy, SB; Bolay, F.; Kieh, M.; Grandits, G.; Badio, M.; Ballou, R.; Eckes, R.; Feinberg, M.; Follmann, D.; Grund, B.; et al. Fas 2 placebokontrollerad studie av två vacciner för att förhindra ebola i Liberia. N. Engl. J. Med. 2017, 377, 1438–1447. [CrossRef] [PubMed]

307. Mu, J.; Jeyanathan, M.; Shaler, CR; Horvath, C.; Damjanovic, D.; Zganiacz, A.; Kugathasan, K.; McCormick, S.; Xing, Z. Respiratorisk slemhinneimmunisering med adenovirusgenöverföringsvektor inducerar hjälpar-CD4 T-celloberoende skyddandeimmunitet. J. Gene Med. 2010, 12, 693–704. [CrossRef] [PubMed]

308. Forbes, EK; Sander, C.; Ronan, EO; McShane, H.; Hill, AVS; Beverley, PCL; Tchilian, EZ Multifunktionella, högnivåcytokinproducerande Th1-celler i lungan, men inte mjälten, korrelerar med skydd mot mycobacterium tuberculosis aerosolutmaning hos möss. J. Immunol. 2008, 181, 4955–4964. [CrossRef]

309. Wang, J.; Thorson, L.; Stokes, RW; Santosuosso, M.; Huygen, K.; Zganiacz, A.; Hitt, M.; Xing, Z. Enstaka mukosal, men inte parenteral, immunisering med rekombinant adenoviralt-baserat vaccin ger ett kraftfullt skydd mot lungtuberkulos. J. Immunol. 2004, 173, 6357–6365. [CrossRef]

310. Smaill, F.; Jeyanathan, M.; Smieja, M.; Medina, MF; Thanthrige-Don, N.; Zganiacz, A.; Yin, C.; Heriazon, A.; Damjanovic, D.; Puri, L.; et al. Ett humant typ 5 adenovirusbaserat tuberkulosvaccin inducerar robusta T-cellssvar hos människor trots redan existerande anti-adenovirusimmunitet. Sci. Transl. Med. 2013, 5. [CrossRef] [PubMed]

311. Raviprakash, K.; Wang, D.; Ewing, D.; Holman, DH; Block, K.; Woraratanadharm, J.; Chen, L.; Hayes, C.; Dong, JY; Porter, K. Ett fyrvärt dengue-vaccin baserat på en komplex adenovirusvektor ger signifikant skydd hos rhesusapor mot alla fyra serotyperna av denguevirus. J. Virol. 2008, 82, 6927–6934. [CrossRef] [PubMed]

312. Jaiswal, S.; Khanna, N.; Swaminathan, S. Replikationsdefekt adenoviral vaccinvektor för induktion av immunsvar mot denguevirus typ 2. J. Virol. 2003, 77, 12907–12913. [CrossRef]

313. Khanam, S.; Pilankatta, R.; Khanna, N.; Swaminathan, S. En adenovirus typ 5 (AdV5) vektor som kodar för ett höljedomän III-baserat tetravalent antigen framkallar immunsvar mot alla fyra denguevirus i närvaro av tidigare AdV5immunitet. Vaccin 2009, 27, 6011–6021. [CrossRef]

314. Hung, PP; Chanda, PK; Natuk, RJ; Mason, BB; Chengalvala, M.; Bhat, BM; Molnar-Kimber, KL; Dheer, SK; Morin, JE; Mizutani, S.; et al. Adenovirusvaccinstammar genetiskt modifierade för att uttrycka HIV-1 eller HBV-antigener för användning som levande rekombinanta vaccin. Nat. Immun. Celltillväxt Regul. 1990, 9, 160–164.

315. Lubeck, MD; Davis, AR; Chengalvala, M.; Natuk, RJ; Morin, JE; Molnar-Kimber, K.; Mason, BB; Bhat, BM; Mizutani, S.; Hung, PP; et al. Immunogenicitet och effekttestning hos schimpanser av ett oralt hepatit B-vaccin baserat på levande rekombinant adenovirus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1989, 86, 6763–6767. [CrossRef]

316. Makimura, M.; Miyake, S.; Akino, N.; Takamori, K.; Matsuura, Y.; Miyamura, T.; Saito, I. Induktion av antikroppar mot strukturella proteiner av hepatit C-virus hos möss som använder rekombinant adenovirus. Vaccin 1996, 14, 28–34. [CrossRef]

317. Park, SH; Yang, SH; Lee, CG; Youn, JW; Chang, J.; Sung, YC Effektiv induktion av T-hjälpare 1 CD4 plus T-cellssvar på hepatit C-viruskärna och E2 genom en DNA-prime-adenovirus-boost. Vaccin 2003, 21, 4555–4564. [CrossRef]

318. Matsui, M.; Moriya, O.; Akatsuka, T. Förbättrad induktion av hepatit C-virusspecifika cytotoxiska T-lymfocyter och skyddande effekt hos möss genom DNA-vaccination följt av adenovirusförstärkning i kombination med interleukin-12-expressionsplasmiden. Vaccin 2003, 21, 1629–1639. [CrossRef]

319. Arribillaga, L.; de Cerio, ALD; Sarobe, P.; Casares, N.; Gorraiz, M.; Vales, A.; Bruna-Romero, O.; Borrás-Cuesta, F.; Paranhos-Baccala, G.; Prieto, J.; et al. Vaccination med en adenoviral vektor som kodar för hepatit C-virus (HCV) NS3-protein skyddar mot infektion med HCV-rekombinant vacciniavirus. Vaccin 2002, 21, 202–210. [CrossRef]

320. Seong, YR; Choi, S.; Lim, JS; Lee, CH; Lee, CK; Im, DS Immunogenicitet hos E1E2-proteinerna från hepatit C-virus uttryckt av rekombinanta adenovirus. Vaccin 2001, 19, 2955–2964. [CrossRef]

321. Prevec, L.; Campbell, JB; Christie, BS; Belbeck, L.; Graham, FL Ett rekombinant humant adenovirusvaccin mot rabies. J. Infect. Dis. 1990, 161, 27–30. [CrossRef] [PubMed]

322. Vos, A.; Neubert, A.; Pommerening, E.; Müller, T.; Döhner, L.; Neubert, L.; Hughes, K. Immunogenicity of an E1-deleterad rekombinant humant adenovirus mot rabies genom olika administreringsvägar. J. Gen. Virol. 2001, 82, 2191–2197. [CrossRef] [PubMed]

323. Bouet-Cararo, C.; Contreras, V.; Fournier, A.; Jallet, C.; Guibert, JM; Dubois, E.; Thiery, R.; Bréard, E.; Tordo, N.; Richardson, J.; et al. Adenovirus från hund framkallar både humorala och cellmedierade immunsvar mot rabies efter immunisering av får. Vaccin 2011, 29, 1304–1310. [CrossRef]

324. Xiang, ZQ; Greenberg, L.; Ertl, HC; Rupprecht, CE Skydd av icke-mänskliga primater mot rabies med ett rekombinant adenovirusvaccin. Virology 2014, 450–451, 243–249. [CrossRef]

325. Van Kampen, KR; Shi, Z.; Gao, P.; Zhang, J.; Foster, KW; Chen, DT; Marks, D.; Elmets, CA; Tang, DCC Säkerhet och immunogenicitet av adenovirus-vektored nasala och epikutana influensavacciner hos människor. Vaccin 2005, 23, 1029–1036. [CrossRef]

326. Peters, W.; Brandl, JR; Lindbloom, JD; Martinez, CJ; Scallan, CD; Trager, GR; Tingley, DW; Kabongo, ML; Tucker, SN Oral administrering av en adenovirusvektor som kodar för både ett fågelinfluensa A-hemagglutinin och en TLR3-ligand inducerar antigenspecifika granzym B- och IFN-T-cellsvar hos människor. Vaccin 2013, 31, 1752–1758. [CrossRef]

327. Gurwith, M.; Lock, M.; Taylor, EM; Ishioka, G.; Alexander, J.; Mayall, T.; Ervin, JE; Greenberg, RN; Strout, C.; Treanor, JJ; et al. Säkerhet och immunogenicitet för ett oralt, replikerande adenovirus serotyp 4 vektorvaccin för H5N1-influensa: En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 1-studie. Lancet Infect. Dis. 2013, 13, 238–250. [CrossRef]

328. Gao, W.; Soloff, AC; Lu, X.; Montecalvo, A.; Nguyen, DC; Matsuoka, Y.; Robbins, PD; Swayne, DE; Donis, RO; Katz, JM; et al. Skydd av möss och fjäderfä från dödligt H5N1 aviär influensavirus genom adenovirusbaserad immunisering. J. Virol. 2006, 80, 1959–1964. [CrossRef] [PubMed]

329. Zhang, C.; Zhou, D. Adenovirala vektorbaserade strategier mot infektionssjukdomar och cancer. Brum. Vacciner Immunother. 2016, 12, 2064–2074. [CrossRef] [PubMed]

330. Ebolavirussjukdom Demokratiska republiken Kongo: Extern lägesrapport 94/2019.

331. Der Li, Y.; Chi, WY; Su, JH; Ferrall, L.; Hung, CF; Wu, TC Utveckling av coronavirusvaccin: från SARS och MERS till covid-19. J. Biomed. Sci. 2020, 27, 104.

332. Dai, L.; Gao, GF Virala mål för vacciner mot covid-19. Nat. Rev. Immunol. 2021, 21, 73–82. [Korsref

333. Ou, X.; Liu, Y.; Lei, X.; Li, P.; Mitten.; Ren, L.; Guo, L.; Guo, R.; Chen, T.; Hu, J.; et al. Karakterisering av spikglykoprotein av SARS-CoV-2 vid virusinträde och dess immunkorsreaktivitet med SARS-CoV. Nat. Commun. 2020, 11, 1–12. [CrossRef]

334. Zhu, FC; Li, YH; Guan, XH; Hou, LH; Wang, WJ; Li, JX; Wu, SP; Wang, BS; Wang, Z.; Wang, L.; et al. Säkerhet, tolerabilitet och immunogenicitet för ett rekombinant adenovirustyp-5-vektorat covid-19-vaccin: En dosökning, öppen, icke-randomiserad, först i människa-studie. Lancet 2020, 395, 1845–1854. [CrossRef]

335. Mercado, NB; Zahn, R.; Wegmann, F.; Loos, C.; Chandrashekar, A.; Yu, J.; Liu, J.; Peter, L.; McMahan, K.; Tostanoski, LH; et al. Single-shot Ad26-vaccin skyddar mot SARS-CoV-2 i rhesusmakaker. Naturen 2020, 586, 583–588. [CrossRef]

336. Van Doremalen, N.; Lambe, T.; Spencer, A.; Belij-Rammerstorfer, S.; Purushotham, JN; Port, JR; Avanzato, VA; Bushmaker, T.; Flaxman, A.; Ulaszewska, M.; et al. ChAdOx1 nCoV-19-vaccin förhindrar SARS-CoV-2-lunginflammation hos rhesusmakaker. Naturen 2020, 586, 578–582. [CrossRef] [PubMed]

337. Graham, SP; McLean, RK; Spencer, AJ; Belij-Rammerstorfer, S.; Wright, D.; Ulaszewska, M.; Edwards, JC; Hayes, JWP; Martini, V.; Thakur, N.; et al. Utvärdering av immunogeniciteten av prime-boost-vaccination med den replikationsbristande virala vektorn COVID-19-vaccinkandidaten ChAdOx1 nCoV-19. Vacciner 2020, 5. [CrossRef]

338. Logunov, DY; Dolzhikova, IV; Zubkova, OV; Tukhvatullin, AI; Shcheblyakov, DV; Dzharullaeva, AS; Grousova, DM; Erokhova, AS; Kovyrshina, AV; Botikov, AG; et al. Säkerhet och immunogenicitet för ett rAd26- och rAd5-vektorbaserat heterologt prime-boost COVID-19-vaccin i två formuleringar: Två öppna, icke-randomiserade fas 1/2-studier från Ryssland. Lancet 2020, 396, 887–897. [CrossRef]

339. Logunov, DY; Dolzhikova, IV; Shcheblyakov, DV; Tukhvatulin, AI; Zubkova, OV; Dzharullaeva, AS; Kovyrshina, AV; Lubenets, NL; Grousova, DM; Erokhova, AS; et al. Säkerhet och effekt av ett rAd26- och rAd5-vektorbaserat heterologt prime-boost COVID-19-vaccin: En interimsanalys av en randomiserad kontrollerad fas 3-studie i Ryssland. Lancet 2021, 397, 671–681. [CrossRef]

340. Lanzi, A.; Youssef, GB; Perricaudet, M.; Benihoud, K. Anti-adenovirus humorala svar påverkar effektiviteten av vacciner baserat på epitopvisning på adenoviruskapsid. Vaccin 2011, 29, 1463–1471. [CrossRef] [PubMed]

341. Vujadinovic, M.; Vellinga, J. Progress in adenoviral capsid-display vaccines. Biomedicines 2018, 6, 81. [CrossRef]

342. Barouch, DH; Kik, SV; Weverling, GJ; Dilan, R.; King, SL; Maxfield, LF; Clark, S.; Ng'ang'a, D.; Brandariz, KL; Abbink, P.; et al. Internationell seroepidemiologi av adenovirus serotyper 5, 26, 35 och 48 i pediatriska och vuxna populationer. Vaccin 2011, 29, 5203–5209. [CrossRef]

343. Thorner, AR; Lemckert, AAC; Goudsmit, J.; Lynch, DM; Ewald, BA; Denholtz, M.; Havenga, MJE; Barouch, DH Immunogeniciteten för heterologa rekombinanta adenovirus prime-boost-vaccinregimer förstärks genom att man kringgår vektorkorsreaktivitet. J. Virol. 2006, 80, 12009–12016. [CrossRef]

344. Wang, D.; Chen, L.; Ding, Y.; Zhang, J.; Hua, J.; Geng, Q.; Ja, X.; Zeng, S.; Wu, J.; Jiang, Y.; et al. Viral etiologi för medicinskt deltagande influensaliknande sjukdomar hos barn under fem år i Suzhou, Kina, 2011–2014. J. Med. Virol. 2016, 88, 1334–1340. [CrossRef]

345. Ma, J.; Duffy, MR; Deng, L.; Dakin, RS; Uil, T.; Custers, J.; Kelly, SM; McVey, JH; Nicklin, SA; Baker, AH Manipulering av adenovirushexon hypervariabla loopar dikterar immunneutralisering och koagulationsfaktor X-beroende cellinteraktion in vitro och in vivo. PLoS Pathog. 2015, 11, e1004673. [CrossRef]

346. Zhang, S.; Huang, W.; Zhou, X.; Zhao, Q.; Wang, Q.; Jia, B. Seroprevalens av neutraliserande antikroppar mot humana adenovirus typ-5 och typ-26 och schimpansadenovirus typ-68 hos friska kinesiska vuxna. J. Med. Virol. 2013, 85, 1077–1084. [CrossRef]

347. McCoy, K.; Tatsis, N.; Korioth-Schmitz, B.; Lasaro, MO; Hensley, SE; Lin, S.-W.; Li, Y.; Giles-Davis, W.; Cun, A.; Zhou, D.; et al. Effekt av redan existerandeimmunitettill adenovirus humana serotyp 5-antigener på immunsvar från icke-mänskliga primater på vaccinregimer baserade på human- eller schimpanshärledda adenovirusvektorer. J. Virol. 2007, 81, 6594–6604. [CrossRef]

348. Moffatt, S.; Hays, J.; Hogenesch, H.; Mittal, SK Kringgående av vektorspecifikt neutraliserande antikroppssvar genom alternerande humana och icke-humana adenovirus: Implikationer i genterapi. Virology 2000, 272, 159–167. [CrossRef]

349. Hammond, JM; McCoy, RJ; Jansen, ES; Morrissy, CJ; Hodgson, ALM; Johnson, MA Vaccination med en engångsdos av ett rekombinant svinadenovirus som uttrycker genen för klassisk svinpestvirus gp55 (E2) skyddar grisar mot klassisk svinpest. Vaccin 2000, 18, 1040–1050. [CrossRef]

350. Wüest, T.; Båda, GW; Prince, AM; Hofmann, C.; Löser, P. Rekombinant fåradenovirus inducerar ett starkt och ihållande T-cellssvar mot hepatit C-virus NS3-antigenet hos möss. Vaccin 2004, 22, 2717–2721. [CrossRef]

351. Barlan, AU; Danthi, P.; Wiethoff, CM Lysosomal lokalisering och mekanism för membranpenetration påverkar icke-hölje-virusaktivering av NLRP3-inflammasomen. Virology 2011, 412, 306–314. [CrossRef] [PubMed]

352. Defer, C.; Belin, MT; Caillet-Boudin, ML; Boulanger, P. Humant adenovirus-värdcellinteraktioner: Jämförande studie med medlemmar av undergrupperna B och CJ Virol. 1990, 64, 3661-3673. [CrossRef] [PubMed]

353. Miyazawa, N.; Crystal, RG; Leopold, PL Retention av adenovirus serotyp 7 i ett sent endosomalt fack innan cytosolavgång moduleras av fiberprotein. J. Virol. 2001, 75, 1387–1400. [CrossRef]

cistanches

354. Iacobelli-Martinez, M.; Nemerow, GR Preferentiell aktivering av toll-liknande receptor nio genom CD46-med användning av adenovirus. J. Virol. 2007, 81, 1305–1312. [CrossRef]

355. Campden, RI; Zhang, Y. Rollen av lysosomala cysteinkatepsiner i NLRP3-inflammasomaktivering. Båge. Biochem. Biophys. 2019, 670, 32–42. [CrossRef]

356. Kelley, N.; Jeltema, D.; Duan, Y.; He, Y. NLRP3-inflammasomen: En översikt över mekanismer för aktivering och reglering. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 3328. [CrossRef] [PubMed]

357. Bossy-Wetzel, E.; Newmeyer, DD; Grön, DR Mitokondriell cytokrom c-frisättning i apoptos sker uppströms om DEVD-specifik kaspasaktivering och oberoende av mitokondriell transmembrandepolarisering. EMBO J. 1998, 17, 37–49. [CrossRef] [PubMed]

358. Kupgan, G.; Hentges, DC; Muschinske, NJ; Picking, WD; Plockning, WL; Ramsey, JD Effekten av fiberstympningar på stabiliteten av adenovirus typ 5. Mol. Biotechnol. 2014, 56, 979–991. [CrossRef] [PubMed]

359. Wiethoff, CM; Nemerow, GR Adenovirusmembranpenetration: Kittlar svansen på en sovande drake. Virology 2015, 479–480, 591–599. [CrossRef] [PubMed]

360. Nociari, M.; Ocheretina, O.; Schoggins, JW; Falck-Pedersen, E. Sensing infektion av adenovirus: Toll-liknande receptoroberoende viralt DNA-igenkänning signalerar aktivering av interferon regulatory factor 3 master regulator. J. Virol. 2007, 81, 4145–4157. [CrossRef] [PubMed]

361. Favier, AL; Burmeister, WP; Chroboczek, J. Unika fysikalisk-kemiska egenskaper hos humant enteriskt Ad41 som är ansvarigt för dess överlevnad och replikering i mag-tarmkanalen. Virology 2004, 322, 93–104. [CrossRef] [PubMed]

362. V'kovski, P.; Gultom, M.; Kelly, JN; Steiner, S.; Russeil, J.; Mangeat, B.; Cora, E.; Pezoldt, J.; Holwerda, M.; Kratzel, A.; et al. Olika temperaturberoende virusvärddynamik för SARS-CoV-2 och SARS-CoV i det mänskliga respiratoriska epitelet. PLoS Biol. 2021, 19, e3001158. [CrossRef]

363. Brown, M.; Wilson-Friesen, HL; Doane, F. Ett block i frisättningen av avkommavirus och ett högt partikel-till-infektiöst enhetsförhållande bidrar till dålig tillväxt av enteriskt adenovirus typer 40 och 41 i cellkultur. J. Virol. 1992, 66, 3198-3205. [CrossRef]

364. Schoggins, JW; Nociari, M.; Philpott, N.; Falck-Pedersen, E. Inflytande av fiberretargeting på adenovirusmedierad medfödd och adaptiv immunaktivering. J. Virol. 2005, 79, 11627–11637. [CrossRef]

365. Yu, X.; Veesler, D.; Campbell, MG; Barry, MIG; Asturias, FJ; Barry, MA; Reddy, VS Cryo-EM struktur av humant adenovirus D26 avslöjar bevarandet av strukturell organisation bland humana adenovirus. Sci. Adv. 2017, 3, e1602670. [CrossRef]

366. Abbink, P.; Lemckert, AAC; Ewald, BA; Lynch, DM; Denholtz, M.; Smits, S.; Holterman, L.; Damen, I.; Vogels, R.; Thorner, AR; et al. Jämförande seroprevalens och immunogenicitet av sex sällsynta serotyprekombinanta adenovirusvaccinvektorer från undergrupper B och DJ Virol. 2007, 81, 4654–4663. [CrossRef]

367. Peruzzi, D.; Dharmapuri, S.; Cirillo, A.; Bruni, BE; Nicosia, A.; Cortese, R.; Colloca, S.; Ciliberto, G.; la Monica, N.; Aurisicchio, L. En ny schimpans serotypbaserad adenoviral vektor som ett leveransverktyg för cancervacciner. Vaccin 2009, 27, 1293–1300. [CrossRef]

368. Roy, S.; Gao, G.; Clawson, DS; Vandenberghe, LH; Farina, SF; Wilson, JM Kompletta nukleotidsekvenser och genomorganisation av fyra schimpansadenovirus. Virology 2004, 324, 361–372. [CrossRef]

369. Dicks, MDJ; Spencer, AJ; Coughlan, L.; Bauza, K.; Gilbert, SC; Hill, AVS; Cottingham, MG Differentiell immunogenicitet mellan HAdV-5 och schimpansadenovirusvektor ChAdOx1 är oberoende av fiber- och penton-RGD-loopsekvenser i möss. Sci. Rep. 2015, 5. [CrossRef]

370. Kremer, EJ CAR jagar: hundadenovirusvektorer — alla biter och ingen skäll? J. Gene Med. 2004, 6, S139–S151. [CrossRef] [PubMed]

371. Soudais, C.; Laplace-Builhe, C.; Kissa, K.; Kremer, EJ Preferentiell transduktion av neuroner av hundadenovirusvektorer och deras effektiva retrograda transport in vivo. FASEB J. 2001, 15, 2283–2285. [CrossRef] [PubMed]

372. Perreau, M.; Mennechet, F.; Serratrice, N.; Glasgow, JN; Curiel, DT; Wodrich, H.; Kremer, EJ Kontrasterande effekter av humana, hund- och hybridadenovirusvektorer på den fenotypiska och funktionella mognaden av mänskliga dendritiska celler: Implikationer för klinisk effekt. J. Virol. 2007, 81, 3272–3284. [CrossRef]

373. Soudais, C.; Boutin, S.; Kremer, EJ Karakterisering av cis-verkande sekvenser involverade i hundadenovirusförpackningar. Mol. Ther. 2001, 3, 631–640. [CrossRef] [PubMed]

374. Matthews, DA; Russell, WC Adenovirusprotein-proteininteraktioner: Molekylära parametrar som styr bindningen av protein VI till hexon och aktiveringen av adenovirus 23K-proteas. J. Gen. Virol. 1995, 76, 1959–1969. [CrossRef] [PubMed]

375. Hernando-Pérez, M.; Martín-González, N.; Pérez-Illana, M.; Suomalainen, M.; Condezo, GN; Ostapchuk, P.; Gallardo, J.; Menéndez, M.; Greber, UF; Hearing, P.; et al. Dynamisk konkurrens för hexonbindning mellan kärnprotein VII och lytiskt protein VI främjar adenovirusmognad och inträde. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2020, 117, 13699–13707. [CrossRef]

376. Moyer, CL; Besser, ES; Nemerow, GR Ett enda mognadsklyvningsställe i adenovirus påverkar cellinträde och kapsidsammansättning. J. Virol. 2016, 90, 521–532. [CrossRef] [PubMed]

377. Van Rosmalen, MGM; Nemerow, GR; Wuite, GJL; Roos, WH En enkelpunktsmutation i prekursorprotein VI fördubblar den mekaniska styrkan hos humant adenovirus. J. Biol. Phys. 2018, 44, 119–132. [CrossRef] [PubMed]

378. Moyer, CL; Nemerow, GR Disulfidbindningsbildning genom en enda cysteinmutation i adenovirusprotein VI försämrar kapsidfrisättning och membranlys. Virology 2012, 428, 41–47. [CrossRef] [PubMed]

379. Martinez, R.; Schellenberger, P.; Vasishtan, D.; Aknin, C.; Austin, S.; Dacheux, D.; Rayne, F.; Siebert, A.; Ruzsics, Z.; Gruenewald, K.; et al. Den amfipatiska helixen av adenoviruskapsidprotein VI bidrar till pentonfrisättning och sortering efter inträde. J. Virol. 2015, 89, 2121–2135. [CrossRef] [PubMed]

380. Moyer, CL; Wiethoff, CM; Maier, O.; Smith, JG; Nemerow, GR Funktionella genetiska och biofysiska analyser av membranstörningar av humant adenovirus. J. Virol. 2011, 85, 2631–2641. [CrossRef]

381. Takahashi, H. Antigenpresentation i vaccinutveckling. Comp. Immunol. Microbiol. Infektera. Dis. 2003, 26, 309–328. [CrossRef]

382. Maier, O.; Marvin, SA; Wodrich, H.; Campbell, EM; Wiethoff, CM Spatiotemporal dynamik av adenovirusmembranruptur och endosomal flykt. J. Virol. 2012, 86, 10821–10828. [CrossRef] [PubMed]

383. Wang, F.; Gómez-Sintes, R.; Boya, P. Lysosomal membranpermeabilisering och celldöd. Trafik 2018, 19, 918–931. [CrossRef]
























Du kanske också gillar