Спектр вируснейтрализующих антител у пациентов с COVID-19, заболевших во время циркуляции различных вариантов SARS-CoV-2
https://doi.org/10.31631/2073-3046-2024-23-5-63-72
Аннотация
Актуальность. SARS-CoV-2 начал активно циркулировать в человеческой популяции с конца 2019 г. К 2021 г. вирус приобрел более 140 нуклеотидных мутаций и 20 делеций на геном от исходного варианта, выявленного в Ухани. При широкой циркуляции вируса увеличивается доля переболевших, однако неясно насколько хорошо нейтрализующие антитела, сформированные ранними вариантами, нейтрализуют новые линии варианта Омикрон. Цель. Анализ нейтрализующей активности сывороток, собранных от пациентов с диагнозом «COVID-19» в 2020–2021 гг., по отношению к вариантам SARS-CoV-2, циркулировавшим в 2020–2023 гг. Материалы и методы. Проведен анализ нейтрализующей активности 286 сывороток взрослых пациентов разного возраста, переболевших COVID-19 в 2020–2021 гг. во время циркуляции прототипных линий и варианта Дельта SARS-CoV-2, против штаммов исходных линий и варианта Омикрон ВА.1 и ХВВ.1.9. 2. Результаты. Не менее 10% сывороток людей, переболевших COVID-19 во время циркуляции прототипных штаммов, и не менее 50% людей, переболевших во время циркуляции варианта Дельта, содержат антитела, нейтрализующие вариант ХВВ.1.9 Омикрон, циркулировавший в 2023 г. Заключение. Таким образом, часть людей, независимо от возраста, переболевших в 2020–2021 гг., обладают спектром антител, способным нейтрализовать актуальные и, возможно, родственные им варианты SARS-CoV-2, которые сформируются в ближайшем будущем, несмотря на значительные различия в аминокислотной последовательности белка S, накопленные за время циркуляции вируса. Однако не выявлено сильной положительной корреляции между уровнями IgG к рецептор-связывающему домену и титрами вируснейтрализующих антител к SARS-CoV-2, что может затруднять серологическую диагностику COVID-19 и приводить к неправильной оценке защищенности человека и наличия иммунной прослойки к SARS-CoV-2 при проведении популяционных исследований.
Ключевые слова
Об авторах
С. К. ПылаеваРоссия
София Константиновна Пылаева – младший научный сотрудник клинического отдела
108819, Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1. +7 (916) 853-74-94
Л. И. Козловская
Россия
Любовь Игоревна Козловская – д. б. н., ведущий научный сотрудник лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом; доцент кафедры организации и технологии производства иммунобиологических препаратов Института трансляционной медицины и биотехнологии
Москва
А. А. Еровиченков
Россия
Александр Анатольевич Еровиченков – д. м. н., профессор, заведующий клиническим отделом
Москва
Д. И. Сиразова
Россия
Дина Ильгамовна Сиразова – cтудентка, 2 курс магистратуры по направлению Биотехнология; лаборант-исследователь лаборатории полиомиелита и других ЭВИ с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом
Москва
Е. Ю. Шустова
Россия
Елена Юрьевна Шустова – н. с., лаборатория молекулярной биологии вирусов
Москва
Е. А. Артамонова
Россия
Евгения Алексеевна Артамонова – младший научный сотрудник клинического отдела
Москва
А. А. Синюгина
Россия
Александра Александровна Синюгина – руководитель направления по качеству и инновационным разработкам
Москва
И. В. Гордейчук
Россия
Илья Владимирович Гордейчук – к. м. н., заведующий отделом инновационных биотехнологических препаратов
Москва
Д. В. Трощанский
Россия
Дмитрий Витальевич Трощанский – д. м. н., руководитель информационно-аналитического отдела
Москва
Е. В. Косарева
Россия
Елена Владимировна Косарева – врач-терапевт, заведующая отделением 23 терапевтического отделения
Москва
О. Н. Солодовникова
Россия
Ольга Николаевна Солодовникова – к. м. н., заместитель главного врача по инфекции
Москва
Р. К. Коготыжев
Россия
Рустам Казбекович Коготыжев – заместитель главного врача по онкологии
Москва
А. Ю. Берестовская
Россия
Анастасия Юрьевна Берестовская – заведующая клинико-диагностической лабораторией
Москва
И. Н. Тюрин
Россия
Игорь Николаевич Тюрин – к. м. н., заместитель директора по лечебной работе, главный врач
Москва
Д. Н. Проценко
Россия
Денис Николаевич Проценко – д. м. н., главный врач; заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии
Москва
А. А. Ишмухаметов
Россия
Айдар Айратович Ишмухаметов – член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, генеральный директор
Москва
Список литературы
1. Ongoing Johns Hopkins COVID-19 Resources, Доступно на: https://coronavirus.jhu.edu/map.html (дата запроса 01.10.2023)
2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Доступно на: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (дата запроса 17.06.2023)
3. Carabelli AM, Peacock TP, Thorne LG, Harvey WT, Hughes J; COVID-19 Genomics UK Consortium; Peacock SJ, Barclay WS, de Silva TI, Towers GJ, Robertson DL. SARS-CoV-2 variant biology: immune escape, transmission and fitness. Nat Rev Microbiol. 2023 Mar;21(3):162–177. doi: 10.1038/s41579-022-00841-7. Epub 2023 Jan 18. PMID: 36653446; PMCID: PMC9847462.
4. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Tracking SARS-CoV-2 variants Доступно на: https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants [доступ 23/12/2023]
5. The GISAID Initiative <https://gisaid.org> [доступ 17/06/2023].
6. Nextstrain SARS-CoV-2 resources. Доступно на: https://nextstrain.org/ncov/open/global/all-time (29.11.2023)
7. Kent SJ, Triccas JA, Davenport MP. Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat Med. 2021 Jul;27(7):1205–1211. doi: 10.1038/s41591-021-01377-8. Epub 2021 May 17. PMID: 34002089.
8. Feng S, Phillips DJ, White T, et al. Oxford COVID Vaccine Trial Group. Correlates of protection against symptomatic and asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat Med. 2021 Nov;27(11):2032–2040. doi: 10.1038/s41591-021-01540-1. Epub 2021 Sep 29. PMID: 34588689; PMCID: PMC8604724.
9. Khoury DS, Cromer D, Reynaldi A, et al. Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat Med. 2021 Jul;27(7):1205–1211. doi: 10.1038/s41591-021-01377-8. Epub 2021 May 17. PMID: 34002089.
10. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization. Nature. 2021;596(7871):276–280.
11. Mlcochova P, Kemp SA, Dhar MS, et al. Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG); Genotype to Phenotype Japan (G2P-Japan) Consortium; CITIID-NIHR BioResource COVID-19 Collaboration; Mavousian A, Lee JH, Bassi J, , et al. SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant replication and immune evasion. Nature. 2021;599(7883):114–119.
12. Kozlovskaya L, Piniaeva A, Ignatyev G, et al.. Isolation and phylogenetic analysis of SARS-CoV-2 variants collected in Russia during the COVID-19 outbreak. Int J Infect Dis. 2020 Oct;99:40–46. doi: 10.1016/j.ijid.2020.07.024.
13. The GISAID Initiative, https://gisaid.org/hcov-19-variants-dashboard/ (дата запроса 01.11.2023)
14. Gordeychuk IV, Kozlovskaya LI, Siniugina AA , et al. Safety and Immunogenicity of Inactivated Whole Virion COVID-19 Vaccine CoviVac in Clinical Trials in 18-60 and 60+ Age Cohorts. Viruses. 2023 Aug 29;15(9):1828. doi: 10.3390/v15091828.
15. Временные методические рекомендации порофилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции. Версия 3(03.03.2020)
16. FanWu, AojieWang, MeiLiu, et al. Neutralizing antibody responses to SARS-CoV-2 in a COVID-19 recovered patient cohort and their implications. Аpril 2020 doi:https://doi.org/10.1101/2020.03.30.20047365.
17. Suthar MS, Zimmerman MG, Kauffman RC, et al.Rapid Generation of Neutralizing Antibody Responses in COVID-19 Patients. Cell Rep Med. 2020;1(3):100040.
18. Huang Q, Han X, Yan J. Structure-based neutralizing mechanisms for SARS-CoV-2 antibodies. EmergMicrobesInfect. 2022;11(1):2412–2422.
19. Li CJ, Chang SC. SARS-CoV-2 spike S2-specific neutralizing antibodies. EmergMicrobesInfect. 2023;12(2):2220582.
20. Mlcochova P, Kemp SA, Dhar MS, et al. SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant replication and immune evasion. Nature. 2021;599(7883):114–119.
21. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization. Nature. 2021;596(7871):276–280
22. Liu H, Wilson IA. Protective neutralizing epitopes in SARS-CoV-2. ImmunolRev. 2022;310(1):76–92
23. Chen Y, Zhao X, Zhou H,et al. Antigen-Specific Adaptive Immunity to SARS-CoV-2 in Acute COVID-19 and Associations with Age and Disease Severity.Cell. 2020;183(4):996–1012.e19.
24. Rydyznski Moderbacher C, Ramirez SI, Dan JM, Grifoni A, et al. Antigen-Specific Adaptive Immunity to SARS-CoV-2 in Acute COVID-19 and Associations with Age and Disease Severity.Cell. 2020;183(4):996–1012.e19.
25. Wang Q, Guo Y, Zhang RM, et al. Antibody neutralisation of emerging SARS-CoV-2 subvariants: EG.5.1 and XBC.1.6. LancetInfectDis. 2023;23(10):e397–e398.
26. Qu P, Evans JP, Zheng YM, et al. Evasion of neutralizing antibody responses by the SARS-CoV-2 BA.2.75 variant. CellHostMicrobe. 2022;30(11):1518–1526.e4.
Рецензия
Для цитирования:
Пылаева С.К., Козловская Л.И., Еровиченков А.А., Сиразова Д.И., Шустова Е.Ю., Артамонова Е.А., Синюгина А.А., Гордейчук И.В., Трощанский Д.В., Косарева Е.В., Солодовникова О.Н., Коготыжев Р.К., Берестовская А.Ю., Тюрин И.Н., Проценко Д.Н., Ишмухаметов А.А. Спектр вируснейтрализующих антител у пациентов с COVID-19, заболевших во время циркуляции различных вариантов SARS-CoV-2. Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2024;23(5):63-72. https://doi.org/10.31631/2073-3046-2024-23-5-63-72
For citation:
Pylaeva S.K., Kozlovskaya L.I., Erovichenkov A.A., Sirazova D.I., Shustova E.Y., Artamonova E.A., Sinyugina A.A., Gordeychuk I.V., Troshyanskiy D.V., Kosareva E.V., Solodovnikova O.N., Kogotyzhev R.K., Berestovskaia A.U., Tyurin I.N., Protsenko D.N., Ishmukhametov A.A. Neutralizing Antibody Spectrum in COVID-19 Patients who Became Ill During the Circulation of Different SARS-CoV-2 Variants. Epidemiology and Vaccinal Prevention. 2024;23(5):63-72. (In Russ.) https://doi.org/10.31631/2073-3046-2024-23-5-63-72