<?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" article-type="research-article" dtd-version="1.1d1" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher">Молодежный инновационный вестник</journal-id><journal-title-group><journal-title>Молодежный инновационный вестник</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="print">2415-7805</issn><publisher><publisher-name>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">10378</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Conference Proceedings</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>An overview of some promising vaccine developments</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Shepovalov</surname><given-names>Vladimir</given-names></name><bio>&lt;p&gt;1 year student of the Faculty of Preventive Medicine, Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko&lt;/p&gt;</bio><email>vladimirshepovalov1@gmail.com</email><uri content-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-4519-3838</uri><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Sitnik</surname><given-names>Tamara Nikolaevna</given-names></name><email>sitniktn@mail.ru</email><uri content-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2470-4099</uri><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff-1">Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko</aff><pub-date date-type="epub" iso-8601-date="2025-04-25" publication-format="electronic"><day>25</day><month>04</month><year>2025</year></pub-date><volume>14</volume><issue>S1</issue><fpage>143</fpage><lpage>146</lpage><history><pub-date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-24"><day>24</day><month>02</month><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-03-01"><day>01</day><month>03</month><year>2025</year></pub-date></history><permissions><copyright-statement>Copyright © 2025, Shepovalov V., Sitnik T.N.</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year></permissions><abstract>&lt;p&gt;The article provides an overview of the most promising developments and clinical trials in the field of vaccine prevention and vaccine therapy, the results of which the world will expect as early as 2025. The list includes vaccines against HIV, malaria, rotavirus, tuberculosis, and whooping cough, an mRNA vaccine against cancer, and broad-spectrum vaccines&lt;/p&gt;</abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>vaccine</kwd><kwd>immunoprophylaxis</kwd><kwd>mRNA vaccine, viral vectors</kwd><kwd>T cells, antibodies of wide specificity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>вакцина</kwd><kwd>иммунопрофилактика</kwd><kwd>мРНК-вакцина</kwd><kwd>вирусные векторы</kwd><kwd>Т-клетки</kwd><kwd>антитела широкой специфичности</kwd></kwd-group></article-meta></front><body>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Введение. &lt;/strong&gt;Тихая пандемия устойчивости к противомикробным препаратам в современном мире является достаточно серьезным вызовом для общественного здравоохранения. Устойчивость возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты изменяются и перестают реагировать на лекарства, вследствие чего тяжело поддаются лечению.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. №2390-р Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года предусматривает в числе мероприятий для достижения целей Стратегии:&lt;/p&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;стимулирование научных разработок и доклинических исследований в области создания иммунобиологических препаратов, а также проведение многоцентровых мультирегиональных, в том числе международных, клинических исследований иммунобиологических препаратов;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;организация на производственной базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин и масштабирование исследований и разработок в области создания иммунобиологических препаратов, включенных и планируемых к включению в национальный календарь прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе всех необходимых компонентов для производства вакцин [1].&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Цель работы. &lt;/strong&gt;Провести обзор перспективных и важных клинических испытаний по разработке вакцин.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Материалы и методы исследования. &lt;/strong&gt;Для обзора использованы данные из бесплатной поисковой системы по биомедицинским исследованиям PubMed, электронной научной библиотеки Elibrary, а также открытых электронных источников (новостные публикации).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Результаты исследования. &lt;/strong&gt;Вакцины  эффективные инструменты для предотвращения инфекций, в том числе  устойчивых к противомикробным препаратам. Технологии XXI века дали возможность науке достаточно быстрыми темпами добиться значимых результатов в разработке новых перспективных вакцин. Использование для создания вакцинных препаратов таких инновационных подходов, как мРНК - вакцины, вирусные векторы, вакцины широкой специфичности, позволяет современным ученым создавать эффективные и безопасные для здоровья человека препараты. Новые прогрессивные технологии применяются не только в борьбе с уже знакомыми человечеству инфекциями, но и в подготовке к возможному столкновению с новыми [2].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Т-клеточная вакцина против ВИЧ  это один из тех перспективных препаратов, на которые современная наука возлагает огромные надежды. В качестве вектора для ее разработки был использован цитомегаловирус человека. Препарат ориентирован на получение обильных Т-клеток, способных новыми методами выявить различные эпитопы вируса иммунодефицита человека [2,3].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Вакцина против клинической малярии  ещё одна новейшая разработка современных ученых. Главная проблема, возникшая при ее создании, заключается в недолговечности иммунного ответа. В настоящее время ученые пытаются создать препарат на основе наночастиц, с помощью которого надеются добиться пожизненного иммунитета против малярии [3].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В России финальные этапы разработки и клинических испытаний проходят новые вакцинные препараты, призванные защитить человека от давно знакомых нам заболеваний: ротавируса, туберкулеза и коклюша. На конечной стадии исследований находится сейчас вакцина против ротавирусной инфекции. Планируется, что в 2025 году она войдёт в список вакцин национального календаря прививок Российской Федерации. Препарат ГамТБвак будет защищать организм человека от заражения туберкулезом, что способно кардинально изменить эпидемиологию данного заболевания в современном мире. И ещё одна важнейшая разработка российских ученых  новый вакцинный препарат против коклюша. В перспективе он должен заменить используемую сейчас вакцину, применение которой привело к мировому росту заболеваемости коклюшем, главным образом из-за того, что люди, прошедшие вакцинацию, сами не подвержены заболеванию коклюшем, но при этом становятся главными источниками инфекции. На данном этапе успешно завершено тестирование препарата на взрослых и получено разрешение для проведения клинических испытаний на пациентах в возрасте от 6 до 14 лет [4,5].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;В отношении других календарных вакцин, например против полиомиелита, разрабатываются новые подходы к проведению инактивации, при которых сохраняются антигенные свойства. Применение облучения вирусов ускоренными электронами позволило создать псевдовирусные частицы, которые при инактивации теряют способность к размножению, однако наружная оболочка сохранена для адекватного иммунного ответа [6].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Также, в рамках обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации ведутся работы по созданию вакцин против арбовируса, лихорадок Марбурга, Ласса и вакцины против лихорадки Западного Нила, которая уже вплотную приблизилась к южным районам России, поэтому в ближайшие несколько лет использование этого препарата будет жизненно необходимо [4,5]. По данным обзора, выполненного Маркиным В.А., при создании вакцины только против одной инфекции  лихорадки Ласса  было сконструировано свыше 130 вариантов. Использовались различные стратегии, наибольшее число разработок основано на создании векторных платформ, как вирусных, так и бактериальных. Использовались также ДНК-технологии. Испытания иммуногенности и безопасности для людей проведены пока только по двум кандидатным вакцинам [7].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;На протяжении последних десятилетий внимание ученых привлекают технологии на основе мРНК, используемые для создания профилактических и терапевтических вакцин. Многообещающей платформой стала вакцина для лечения меланомы, проект которой уже находится в стадии выполнения. Вакцина успешно прошла доклинические испытания и доказала свою результативность не только в терапии меланомы, но и некоторых других видов рака. Планируется, что после успешных клинических испытаний вакцинотерапии на людях и подтверждения эффективности метода, уже в 2025 году персонализированная вакцина против меланомы будет внедрена в клиническую практику. Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи академик РАМН Александр Гинцбург подчеркнул, что разработанная российскими учеными вакцина против рака является сугубо индивидуальной для каждого пациента. Для выявления уникальных мутаций ученые проводят анализ образцов биопсии и нормальных тканей. Основываясь на полученных данных, строится информационная РНК, при введении которой в организм происходит стимуляция иммунной системы для борьбы с раковыми клетками [8,9].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;И еще одно перспективное направление  это разработка вакцин, создающих антитела широкой специфичности, такие антитела взаимодействуют с консервативными частями белковой глобулы, находящимися внутри самой белковой глобулы. Таким образом появляется перспектива для создания вакцины, например, против гриппа и COVID-19, которые не нужно будет менять ежегодно. Стимуляция иммунного ответа в данном случае вызывает одновременно гуморальный и клеточный ответы на антиген, входящий в состав вакцины. Клеточные и/или гуморальные реакции, специфичные по отношению к антигену, сохраняются в виде клеток памяти, которые быстро активируются, в случае столкновения с патогеном. При будущем заражении вакцинированного человека этим конкретным патогеном возникает быстрый и мощный иммунный ответ, который контролирует распространение и размножение патогена, а значит и в разы снижает патологию заболевания [4,5].&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Заключение&lt;/strong&gt;. Создание новых перспективных вакцин жизненно необходимо для решения проблемы устойчивости различных возбудителей к лекарственным препаратам. Разработка и дальнейшее производство вакцин на основе современных инновационных технологий продиктованы государственными стратегиями иммунопрофилактики, в том числе и в России. Именно вакцинация представляет собой наиболее успешный медицинский подход к профилактике и контролю заболеваний. Применение новых эффективных вакцинных препаратов поможет нам сэкономить огромное количество государственных средств, а самое главное, спасти тысячи человеческих жизней.&lt;/p&gt;</body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>«Об утверждении Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года»: Распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 2390-р  //  ГАРАНТ.РУ информационно-правовой портал:  Документы ленты ПРАЙМ. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74591684/</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Cuiling Zhang, Преимущества мРНК-вакцин против инфекционных заболеваний. Перевод из журнала Frontiers in Immunology (оригинал) / Cuiling Zhang, Giulietta Naruggi, Hu Shan, Junwei Li // Lvrach Медицинский научно-практический портал, 31 мая 2020 г. –    URL: https://www.lvrach.ru/foreign_articles/15437576?ysclid=m6qiibpt55826541311</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Nature назвал 11 самых ожидаемых исследований 2024 года – среди них есть вакцина от ВИЧ // Спид-центр, Санкт-Петербург, 8 декабря 2023 г. –  URL:https://spid.center/ru/posts/9210/</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Академик Гинцбург рассказал, какие новые вакцины создают в Центре Гамалеи // Сетевое издание сайт:  «Фарммедпром», 21 августа 2024 г. –  URL: https://pharmmedprom.ru/articles/akademik-gintsburg-rasskazal-kakie-novie-vaktsini-sozdayut-v-czentre-gamalei/</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Новые вакцины от ротавируса и коклюша могут войти в календарь прививок // ТАСС: информационное агентство России : сайт. Москва. Обновляется в течение суток. URL https://tass.ru/obschestvo/20557837/</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Жданов Д.Д., Перспективы создания вакцинных препаратов нового типа на основе псевдовирусных частиц (на примере вакцины против полиомиелита) / Жданов Д.Д., Ивин Ю.Ю., Шишпарёнок А.Н., Краевский С.В., Канашенко С.Л., Агафонова Л.Е., Шумянцева В.В., Гнеденко О.В., Пиняева А.Н., Ковпак А.А., Ишмухаметов А.А., Арчаков А.И.  // Биомедицинская химия, 2023 г., том 69, вып. 5, с. 253–280. – DOI: 10.18097/PBMC20236905253</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Маркин В.А. Иммуногенез при лихорадке Ласса и перспективы разработки вакцины / Маркин В.А.  // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии., 2023 г., 100(2) – 228–239. – DOI: https://doi.org/10.36233/0372-9311-113 EDN: https://www.elibrary.ru/mfuomn</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Главное о противоопухолевой мРНК-вакцине//НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина,  Пресс-центр, Москва,  5 февраля 2025 г. –  URL: https://www.ronc.ru/about/press-tsentr/glavnoe-o-protivoopukholevoy-mrnk-vaktsine/</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Победили рак: российские ученые создали первую в стране персонализированную вакцину против рака  // Сетевое издание сайт: Вокруг света, Москва, 8 декабря 2024 г. – URL: https://www.vokrugsveta.ru/articles/pobedili-rak-rossiiskie-uchenye-sozdali-pervuyu-v-strane-personalizirovannuyu-vakcinu-protiv-raka-id6123708/</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
