Evidencia de Inmunomodulación de Proteínas Recombinantes Nanostructuradas en Células Salmonídeas
Autores: Torrealba, Débora; López, Daniela; Zelada, Patricio; Salinas-Parra, Nicolás; Valenzuela-Avilés, Paula; Garcia-Fruitós, Elena; Arís, Anna; Mercado, Luis; Altamirano, Claudia; Gallardo-Matus, José
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Evidencia de Inmunomodulación de Proteínas Recombinantes Nanostructuradas en Células Salmonídeas
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Zootecnia
Palabras clave
Relacionados con el sistema inmunológico
Proteínas recombinantes
Péptidos antimicrobianos
Citoquina
Expresión génica de marcadores inmunes
Biorreactores
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 9
Citaciones: Sin citaciones
Estudios recientes han demostrado que las proteínas recombinantes relacionadas con el sistema inmunológico pueden mejorar la función inmune, aumentando la supervivencia del hospedador frente a enfermedades infecciosas en salmones. Esta investigación evaluó los cuerpos de inclusión (IBs) de péptidos antimicrobianos (CAMP y HAMP) y una citoquina (IL1beta y TNFalpha) como posibles inmunoestimulantes en salmones de cultivo. Para este propósito, producimos cinco IBs (incluyendo iRFP como control) y evaluamos su capacidad para modular la expresión de genes de marcadores inmunes de tres IBs en la línea celular RTS11 mediante RT-qPCR. Además, caracterizamos la escalabilidad de la producción de IBs comparando dos sistemas de escala diferentes. Los resultados mostraron que CAMP puede aumentar la regulación positiva de , , , y , HAMP aumenta significativamente la regulación positiva de , , y , y IL1beta reguló significativamente la expresión de , , y . Una comparación de la producción de IL1beta mostró que el rendimiento fue mayor en matraces de agitación que en biorreactores (39 +/- 1.15 mg/L y 14.5 +/- 4.08 mg/L), y se produjeron nanopartículas más grandes en matraces de agitación (540 +/- 129 nm y 427 +/- 134 nm, < 0.0001, respectivamente). Sin embargo, en comparación con su contraparte en matraz de agitación, el IL1beta producido en un biorreactor tiene una mayor capacidad inmunomoduladora. Se necesitan más estudios para comprender las vías de respuesta inmune activadas por los IBs y las condiciones óptimas de producción en biorreactores, como un medio definido, producción en lote alimentado y lisis bacteriana mecánica, para aumentar el rendimiento.
Descripción
Estudios recientes han demostrado que las proteínas recombinantes relacionadas con el sistema inmunológico pueden mejorar la función inmune, aumentando la supervivencia del hospedador frente a enfermedades infecciosas en salmones. Esta investigación evaluó los cuerpos de inclusión (IBs) de péptidos antimicrobianos (CAMP y HAMP) y una citoquina (IL1beta y TNFalpha) como posibles inmunoestimulantes en salmones de cultivo. Para este propósito, producimos cinco IBs (incluyendo iRFP como control) y evaluamos su capacidad para modular la expresión de genes de marcadores inmunes de tres IBs en la línea celular RTS11 mediante RT-qPCR. Además, caracterizamos la escalabilidad de la producción de IBs comparando dos sistemas de escala diferentes. Los resultados mostraron que CAMP puede aumentar la regulación positiva de , , , y , HAMP aumenta significativamente la regulación positiva de , , y , y IL1beta reguló significativamente la expresión de , , y . Una comparación de la producción de IL1beta mostró que el rendimiento fue mayor en matraces de agitación que en biorreactores (39 +/- 1.15 mg/L y 14.5 +/- 4.08 mg/L), y se produjeron nanopartículas más grandes en matraces de agitación (540 +/- 129 nm y 427 +/- 134 nm, < 0.0001, respectivamente). Sin embargo, en comparación con su contraparte en matraz de agitación, el IL1beta producido en un biorreactor tiene una mayor capacidad inmunomoduladora. Se necesitan más estudios para comprender las vías de respuesta inmune activadas por los IBs y las condiciones óptimas de producción en biorreactores, como un medio definido, producción en lote alimentado y lisis bacteriana mecánica, para aumentar el rendimiento.