<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="brief-report" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Immunology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Immunology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Российский иммунологический журнал</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1028-7221</issn><issn publication-format="electronic">2782-7291</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Russian Society of Immunology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">17148</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.46235/1028-7221-17148-PAA</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>SHORT COMMUNICATIONS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Short Communication</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Protein A-antigen conjugates enhance production of specific antibodies following intranasal administration</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Конъюгаты белка А с антигеном способны усиливать выработку специфических антител при интраназальном введении</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Volosnikova</surname><given-names>Ekaterina A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Волосникова</surname><given-names>Екатерина Александровна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), Senior Researcher, Department of Technology Development and Pilot Production of Biopreparations</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.б.н., ведущий научный сотрудник, заведующая отделом разработки технологий и пилотного производства биопрепаратов</p></bio><email>volosnikova_ea@vector.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Volkova</surname><given-names>N. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Волкова</surname><given-names>Н. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), Researcher, Laboratory of Molecular and Synthetic Biology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.б.н., научный сотрудник лаборатории молекулярной и синтетической биологии</p></bio><email>volosnikova_ea@vector.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gayvoronskiy</surname><given-names>S. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гайворонский</surname><given-names>С. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Intern Researcher, Laboratory of Molecular and Synthetic Biology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>стажер-исследователь лаборатории молекулярной и синтетической биологии</p></bio><email>volosnikova_ea@vector.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Simakova</surname><given-names>O. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Симакова</surname><given-names>О. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Junior Researcher, Department of Biological Studies</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник отдела биологических исследований</p></bio><email>volosnikova_ea@vector.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Esina</surname><given-names>T. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Есина</surname><given-names>Т. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Researcher, Department of Technology Development and Pilot Production of Biopreparations</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>научный сотрудник отдела разработки технологий и пилотного производства биопрепаратов</p></bio><email>volosnikova_ea@vector.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rar</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рар</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Engineer Microbiologist, Department of Technology Development and Pilot Production of Biopreparations</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>инженер-микробиолог отдела разработки технологий и пилотного производства биопрепаратов</p></bio><email>volosnikova_ea@vector.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shcherbakov</surname><given-names>D. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Щербаков</surname><given-names>Д. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Leading Researcher, Head, Laboratory of Molecular and Synthetic Biology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией молекулярной и синтетической биологии</p></bio><email>volosnikova_ea@vector.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">State Research Center of Virology and Biotechnology “Vector”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”» Роспотребнадзора</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2025-07-09" publication-format="electronic"><day>09</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-18" publication-format="electronic"><day>18</day><month>09</month><year>2025</year></pub-date><volume>28</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>567</fpage><lpage>572</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-03-28"><day>28</day><month>03</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-05-25"><day>25</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Volosnikova E.A., Volkova N.V., Gayvoronskiy S.I., Simakova O.V., Esina T.I., Rar A.A., Shcherbakov D.N.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Волосникова Е.А., Волкова Н.В., Гайворонский С.И., Симакова О.В., Есина Т.И., Рар А.А., Щербаков Д.Н.</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Volosnikova E.A., Volkova N.V., Gayvoronskiy S.I., Simakova O.V., Esina T.I., Rar A.A., Shcherbakov D.N.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Волосникова Е.А., Волкова Н.В., Гайворонский С.И., Симакова О.В., Есина Т.И., Рар А.А., Щербаков Д.Н.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://rusimmun.ru/jour/article/view/17148">https://rusimmun.ru/jour/article/view/17148</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The objective of our work was to study immunogenic properties of protein A conjugates with the receptor-binding domain (RBD) of the SARS-CoV-2 spike protein (B.1.617.2, Delta variant) and their ability to induce a specific humoral immune response following intranasal administration. Recombinant RBD (SARS-CoV-2, Delta variant) conjugates with <italic>Staphylococcus aureus</italic> protein A were prepared using EDC or Sulfo-SMCC (1:1 molar ratio) followed by gel filtration purification. Immunization procedure was performed in 80 six-week-old Balb/c mice, divided into groups of 10 animals. Experimental groups received intranasal administration of 20 µL conjugate (50 µg RBD) twice at a 14-day interval, while control groups received intramuscular RBD or saline. Blood was collected 10 days after boosting. Specific IgG titers were determined by ELISA using RBD as the antigen. Statistical significance was assessed using the Mann–Whitney U test (GraphPad Prism 8.0, p &lt; 0.05). Intranasal administration of RBD-protein A conjugates (Con-S and Con-E) induced high specific IgG titers (up to 10<sup>5</sup>), comparable to intramuscular RBD immunization. Both conjugates showed statistically significant enhancement of the immune response compared to intranasal administration of free RBD (p ≤ 0.05). However, the response proved to be heterogenous among animals, with some mice exhibiting a weak immune response, likely due to intranasal delivery variability. RBD-protein A conjugates elicit a robust IgG response upon intranasal administration, comparable to intramuscular immunization, confirming the adjuvant properties of protein A. Both conjugation methods (Sulfo-SMCC and EDC) were equally effective. Despite response variability due to different to mucosal delivery, these findings support the potential of protein A in developing intranasal vaccines against SARS-CoV-2.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель – изучение иммуногенных свойств конъюгатов белка А с рецептор-связывающим доменом (RBD) спайкового белка SARS-CoV-2 (вариант B.1.617.2, Delta) и их способности индуцировать специфический гуморальный иммунный ответ при интраназальном введении. Конъюгаты рекомбинантного RBD (SARS-CoV-2, вариант Delta) с белком А <italic>Staphylococcus aureus</italic> получали с использованием EDC или Sulfo-SMCC (1:1 моль) с последующей очисткой гель-фильтрацией. Иммунизацию проводили на 80 мышах Balb/c (6 недель), разделенных на группы по 10 особей. Животным опытных групп двукратно с интервалом 14 дней вводили интраназально 20 мкл конъюгата (50 мкг RBD), контрольным группам – RBD внутримышечно или физраствор. Кровь забирали на 10-й день после бустинга. Титр специфических IgG определяли ИФА с использованием RBD в качестве антигена. Статистическую значимость оценивали с помощью U-критерия Манна–Уитни (GraphPad Prism 8.0, p &lt; 0,05). Интраназальное введение конъюгатов RBD с белком А (Con-S и Con-E) индуцировало высокие титры специфических IgG (до 10<sup>5</sup>), сопоставимые с внутримышечным введением RBD. Оба конъюгата показали статистически значимое усиление иммунного ответа по сравнению с интраназальным введением свободного RBD (p ≤ 0,05). При этом наблюдалась гетерогенность ответа среди животных: часть мышей демонстрировала слабый иммунный ответ, что может быть связано с особенностями интраназального введения. Конъюгаты RBD с белком А <italic>Staphylococcus aureus</italic> при интраназальном введении вызывают выраженный IgG-ответ, сравнимый с внутримышечной иммунизацией, демонстрируя адъювантные свойства белка А. Оба метода конъюгирования (Sulfo-SMCC и EDC) одинаково эффективны. Несмотря на вариабельность ответа, связанную с особенностями мукозального введения, результаты подтверждают перспективность использования белка А в разработке интраназальных вакцин против SARS-CoV-2.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>mucosal vaccines</kwd><kwd>Staphylococcus aureus protein A</kwd><kwd>SARS-CoV-2</kwd><kwd>intranasal immunization</kwd><kwd>adjuvants</kwd><kwd>humoral immunity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мукозальные вакцины</kwd><kwd>белок А Staphylococcus aureus</kwd><kwd>SARS-CoV-2</kwd><kwd>интраназальная иммунизация</kwd><kwd>адъюванты</kwd><kwd>гуморальный иммунный ответ</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Правительство Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government of Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Андреев Ю.Ю., Топтыгина А.П. Адъюванты и иммуномодуляторы в составе вакцин // Иммунология, 2021. Т. 42, № 6. С. 720-729. [Andreev Y.Y., Toptygina A.P. Adjuvants and immunomodulators in vaccines. Immunologiya = Immunologiya, 2021, Vol. 42, no. 6, pp. 720-729. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Дьякон А.В., Хрыкина И.С., Хегай А.А., Дьяченко И.А., Мурашев А.Н., Ивашев М.Н. Метод забора крови у животных // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2013. Т. 11, № 1. С. 84-85. [Dyakon A.V., Khrykina I.S., Khegay A.A., Dyachenko I.A., Murashev A.N., Ivashev M.N. Method of blood sampling in animals. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy = International Journal of Applied and Fundamental Research, 2013, Vol. 11, no. 2, pp. 84-85. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Borges O., Borchard G. Mucosal vaccination: opportunities and challenges. In: Singh M. (ed.). Novel immune potentiators and delivery technologies for next generation vaccines. Springer US, 2013, pp. 65-80.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Eriksson K., Holmgren J. Recent advances in mucosal vaccines and adjuvants. Curr. Opin. Immunol., 2002, Vol. 14, no. 5, pp. 666-672.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Holmgren J., Czerkinsky C. Mucosal immunity and vaccines. Nat. Med., 2005, Vol. 11, no. 4 Suppl., pp. S45-S53. doi: 10.1038/nm1213.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Kim M.Y., Vergara E., Tran A., Paul M.J., Kwon T.H., Ma J.K.C., Jang Y.S., Reljic R. Marked enhancement of the immunogenicity of plant-expressed IgG-Fc fusion proteins by inclusion of cholera toxin non-toxic B subunit within the single polypeptide. Plant Biotechnol. J., 2024, Vol. 22, no. 5, pp. 1402-1416. doi: 10.1111/pbi.14275.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Li M., Wang Y., Sun Y., Cui H., Zhu S.J., Qiu H.J. Mucosal vaccines: Strategies and challenges. Immunol. Lett., 2020, Vol. 217, pp. 116-125.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Lycke N. Recent progress in mucosal vaccine development: Potential and limitations. Nat. Rev. Immunol., 2012, Vol. 12, pp. 592-605.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Puga-Gómez R., Ricardo-Delgado Y., Rojas-Iriarte C., Céspedes-Henriquez L., Piedra-Bello M., Vega-Mendoza D., Pérez N.P., Paredes-Moreno B., Rodríguez-González M., Valenzuela-Silva C., Sánchez-Ramírez B., Rodríguez-Noda L, Pérez-Nicado R., González-Mugica R., Hernández-García T., Fundora-Barrios T., Echevarría M.D., Enriquez-Puertas J.M., Infante-Hernández Y., Palenzuela-Díaz A., Gato-Orozco E., Chappi-Estévez Y., Francisco-Pérez J.C., Suarez-Martinez M., Castillo-Quintana I.C., Fernandez-Castillo S., Climent-Ruiz Y., Santana-Mederos D., García-Vega Y., Toledo-Romani M.E., Doroud D., Biglari A., Valdés-Balbín Y., García-Rivera D., Vérez-Bencomo V.; SOBERANA Research Group. Open-label phase I/II clinical trial of SARS-CoV-2 receptor binding domain-tetanus toxoid conjugate vaccine (FINLAY-FR-2) in combination with receptor binding domain-protein vaccine (FINLAY-FR-1A) in children. Int. J. Infect. Dis., 2023, Vol. 126, pp. 164-173.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Silverman G.J., Goodyear C.S., Siegel D.L. On the mechanism of staphylococcal protein A immunomodulation. Transfusion, 2005, Vol. 45, no. 2, pp. 274-280.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Xing M., Hu G., Wang X., Wang Y., He F., Dai W., Wang X., Niu Y., Liu J., Liu H., Zhang X., Xu J., Cai Q., Zhou D. An intranasal combination vaccine induces systemic and mucosal immunity against COVID-19 and influenza. NPJ Vaccines, 2024, Vol. 9, no. 1, 64. doi: 10.1038/s41541-024-00857-5.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Yuki Y., Kiyono H. Mucosal vaccines: novel advances in technology and delivery. Expert Rev. Vaccines, 2009, Vol. 8, no. 8, pp. 1083-1097.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Zhao T., Liu S., Wang P., Zhang Y., Kang X., Pan X., Li L., Li D., Gao P., An Y., Song H., Liu K., Qi J., Zhao X., Dai L., Liu P., Wang P., Wu G., Zhu T., Xu K., Li Y., Gao G.F. Protective RBD-dimer vaccines against SARS-CoV-2 and its variants produced in glycoengineered Pichia pastoris. PLoS Pathog., 2024, Vol. 20, no. 8, e1012487. doi: 10.1371/journal.ppat.1012487.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
