收集到的三千个毒株的序列。确实,刺突蛋白区域变异频繁,平均每个月积累4.7个突变。”
他圈出另一个区域:“但病毒的核心复制酶区域——ORF1ab基因,高度保守。六个月里,三千个毒株在这个区域的序列相似性达到99.99%。”
“所以,”林枫调出疫苗设计方案,“华佗二号不针对易变的刺突蛋白,而是针对保守的复制酶区域。我们设计了一段编码复制酶关键片段的mRNA,包裹在脂质纳米粒中。接种后,人体细胞会短暂表达这段蛋白,诱导免疫系统产生针对病毒心脏的抗体和T细胞。”
方案图清晰明了。
齐院士看着方案,眼睛越来越亮:“针对保守区域……好思路!这样一来,病毒再怎么变异,只要它还需要复制,就逃不过免疫系统的识别!”
“但这需要极其精准的抗原设计。”一位疫苗专家提出质疑,“如果选择的片段免疫原性不够强,或者诱导了非保护性免疫,反而可能加重感染风险……”
“所以我们做了这个。”林枫调出另一份文件,“基于人工智能的抗原表位预测系统。我模拟了所有可能的抗原片段,筛选出免疫原性最强、同时与人体蛋白同源性最低的二十个候选片段。然后,在动物模型中进行了验证。”
屏幕上出现实验数据:二十组小鼠,每组接种一种候选疫苗,然后暴露于高浓度病毒。
结果令人震撼——十九组疫苗提供完全保护,仅有一组保护率为87%。而对照组全部死亡。
“最优片段,在这里。”林枫放大其中一组数据,“编码RdRp第521-680位氨基酸的mRNA序列,在小鼠、大鼠、灵长类模型中,保护率100%,且诱导的抗体能中和所有已知变异株。”
会议室里响起倒吸冷气的声音。
他们花了三个月才攻克治疗药物,而林枫……似乎连疫苗的完整方案都准备好了。
“林总师,”齐院士深深看着他,“这些工作……你什么时候做的?”
“在华佗一号研发的同时。”林枫没有隐瞒,“我们需要两条腿走路。治疗拯救现在,疫苗守护未来。”
他看向所有人:“现在,华佗一号已经证明我们的方向正确。接下来,我们要用同样的拼命精神,在最短时间内,把华佗二号造出来。”
“有没有信心?”
沉默。
然后,七十九个声音,异口同声: