ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНАКТИВАЦИИ ВИРУСА ПОДТИПА А/H5 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВАКЦИН В ПТИЦЕВОДСТВЕ КАЗАХСТАНА

Авторы

  • Яманова Е. С., Сазыкулова Г.Дж., Асанжанова Н.Н., Акмырзаев Н.Ж., Мырзахметов Е.Т., Сидихов Р. Б.

Ключевые слова:

вирус гриппа птиц, оптимизация, инактивация, антигенная активность, β-пропиолактон, формалин

Аннотация

В исследовании сравнивается влияние условий химической инактивации с использованием формалина и β-пропиолактона на вирус гриппа птиц подтипа A/H5. Цель работы - выявление условий, обеспечивающих полную инактивацию вируссодержащей суспензии при сохранении антигенной активности с применением формалина в конечных концентрациях 0,05 % и 0,1 % , а также β-пропиолактона в конечных концентрациях 0,025 % и 0,05 %. Оптимальные условия инактивации для исследуемой вируссодержащей суспензии составили: формалин 0,05 % через 16 часов при 37 ± 0,5 ℃ и β-пропиолактон 0,025 % через 4 часа, при температуре 4 ± 0,5 ℃. В опыте на цыплятах установлено, что введенный антиген, инактивированный при оптимальных условиях, вызывает нарастание титров специфических антител. Полученные данные демонстрируют возможность оптимизации процесса инактивации с учётом различной чувствительности штаммов вируса к инактивантам при разработке эффективных вакцин против гриппа птиц.

Библиографические ссылки

Ашуров С. А., Рахимов А. Т. Грипп птиц. Вопросы эпизоотологии, диагностики и меры борьбы. // Мониторинг распространения и предотвращения особо опасных болезней живот- ных и птиц : сб. материалов конф. - Самарканд, 2006. - С. 78.

Захарова О. И., Бурова О. А., Торопова Н. Н. и др. Высокопатогенный грипп птиц в мире: стратегии вакцинации (обзор) // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. - 2022. - Т. 23, № 3. - С. 295-296. - URL: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1041

Webster R. G., Govorkova E. A. Continuing challenges in influenza // Annals of the New York Academy of Sciences. - 2014. - Vol. 1323, No. 1. - P.115-139.-URL:https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.12462

Alexander D. J. An overview of the epidemiology of avian influenza // Vaccine. - 2007. -Vol. 25. - P. 5637-5644. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264410X0601187X

Centers for Disease Control and Prevention. Types of influenza viruses. - 2025. - URL: https://www.cdc.gov/flu/about/viruses-types.html

Кыдырбаев Ж. К., Табынов К. К., Хайруллин Б. М. Высокопатогенный грипп птиц: распространение в Казахстане и разработка средств специфической профилактики : Монография. - Алматы, 2015. - 110-115 с.

Abenova A.Z., Mukhanbetkaliyev Y.Y., Kadyrov A.S. et al. Environmental suitability of Kazakhstan to highly pathogenic avian influenza using data on Eurasian outbreaks, 2020-2024 //Viruses. 2025; Vol. 17(4):574. -URL: https://www.mdpi.com/1999-4915/17/4/574?

Sultankulova, K. T., Argimbayeva, T. U., Aubakir, N. A. et al. Reassortants of the Highly Pathogenic Influenza Virus A/H5N1 Causing Mass Swan Mortality in Kazakhstan from 2023 to 2024// Animals. - 2024. - Vol. 14(22). - No. 3211. - URL: https://www.mdpi.com/20762615/14/22/3211

Zikibayeva K.B., Svanbayev A.A., Akhmetsadykov N.N., et al. Epidemiological investigation of poultry infectious in Kazakhstan (2021-2024). Frontiers in Veterinary Science. 2025; 11:1520606. - URL: https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2024.1520606/full

Kydyrmanov A., Karamendin K., Kasymbekov E. et al. Mass mortality in terns and gulls associated with highly pathogenic avian influenza viruses in Caspian Sea, Kazakhstan. Viruses. 2024;16(11):1661. - URL: https://www.mdpi.com/1999-4915/16/11/1661?utm_source

Tabynov K., Kuanyshbek A., Zharmambet K. и др. Evaluation of commercial vaccines for efficacy and transmission control against the emergent H5N8 (clade 2.3.4.4b) avian influenza virus in Kazakhstan // Virology. - 2025. - Vol. 610. - 110601. - URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40516487/

World Health Organization. Cumulative number of confirmed human cases for avian influenza A(H5N1) reported to WHO, 2003-2025. - Geneva, 2025. - URL: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/influenza/h5n1-human-case-cumulative-table/cumulative-number-of-confirmed-human-cases-for-avian-influenza-a%28h5n1%29-reported-to-who--2003-2024764c52a9-15e4-49f6-b886-d706b9c549ed.pdf?

She Y. M., Cheng K., Farnsworth A. Surface modifications of influenza proteins upon virus inactivation by β-propiolactone // Proteomics. - 2013. - Vol. 13, № 23-24. - P. 3537-3547. - URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4265195/

Herrera-Rodriguez J., Signorazzi A., Holtrop M. et al. Inactivated or damaged? Comparing the effect of inactivation methods on influenza virions to optimize vaccine production // Vaccine. - 2019. - Vol. 37, - No. 12. - P. 1630-1637. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19301847

Mirjalili S. Z., Tamiji Z., Shirangi M. A GC–MS method for determination of β-propiolactone residues in inactivated Covid-19 vaccines // Journal of Chromatographic Science. - 2024. - Vol. 62, № 10. - P. 905-911. - URL: https://academic.oup.com/chromsci/article/62/10/905/7758866

Sanders B., Koldijk M., Schuitemaker H. Inactivated viral vaccines // Vaccine Analysis: Strategies, Principles, and Control. - 2015. - P. 45-80. - URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-45024-6

Pawar S.D., Murtadak V.B., Kale S.D. et al. Evaluation of different inactivation methods for high and low pathogenic avian influenza viruses in egg-fluids for antigen preparation // Journal of Virological Methods. - 2015. - Vol. 222. - P. 28-33. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166093415001883?via%3Dihub

Государственный реестр ветеринарных препаратов и кормовых добавок Республики Казахстан. - Астана: Министерство сельского хозяйства РК, 2024. - URL: https://www.gov.kz/uploads/2024/12/20/533abe3fb4f1c5c21f 7a4d4478365a7e_original.7280317.pdf

Astill J., Alkie T., Yitbarek A. et al. Examination of the effects of virus inactivation methods on the induction of antibody- and cell-mediated immune responses against whole inactivated H9N2 avian influenza virus vaccines in chickens // Vaccine. - 2018. - Vol. 36, - No. 27. - P. 3908-3916. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264410X1830759X

Dilutions and Concentrations / Principles of Chemistry, Nassau Community College. - URL: https://chem.libretexts.org/Courses/Nassau_Community_College/Principles_of_Chemistry/11%3A_Solutions/11.04%3A_Dilutions_and_Concentrations

Кыдырбаев Ж., Асанжанова Н. Н., Нурпейсова А. С., и др. Испытание безвредности и иммуногенности производственных серий вакцины инактивированной против гриппа птиц из рекомбинантного штамма RG43A (H5N8) // Научный журнал «Биобезопасность и биотехнология». – 2021. - № 8. - С. 6-12. - URL: https://journal.biosafety.kz/jour/article/view/4/5

Mitsumata R., Yoshida K. Method for producing inactivated influenza vaccine and vaccine composition thereof: patent US 20230147269 A1. - 2023. - URL:https://patents.google.com/patent/US20230147269A1

Yu Y., Jie H., Zhu Y. et al. Avian influenza virus, inactivated vaccine and method for preparing same: patent CN 102816740 B. - 2014. - URL:https://patents.google.com/patent/CN102816740B/en

Elveborg S., Monteil V.M., Mirazimi A. Methods of Inactivation of Highly Pathogenic Viruses for Molecular, Serology or Vaccine Development Purposes // Pathogens. - 2022. - Vol. 11, №2. - P. 271. - URL: https://www.mdpi.com/2076-0817/11/2/271

Egg-based and Cell-based influenza vaccine manufacturing methods. - Merck Millipore (Technical Article). - 2025. - URL: https://www.merckmillipore.com/SI/en/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/vaccine-manufacturing/egg-based-cell-based-influenza-vaccine-manufacturing

Inactivation of Risk Group-3 Agents for Transfer to BSL -2 Laboratories. - Environment, Health and Safety, Cornell University, 2025. - URL: https://ehs.cornell.edu/research-safety/biosafety-biosecurity/biological-safety-manuals-and-other-documents/inactivation-risk-group-3-agents

World Organisation for Animal Health (WOAH). Terrestrial Animal Health Code. Section 3.3. Chapter 3.3.4. Infection with avian influenza viruses (including infection with high pathogenicity avian influenza viruses). - Paris, 2024. - URL: https://sont.woah.org/portal/tool?le=

World Organisation for Animal Health (WOAH). OIE Terrestrial Animal Health Code 2021 //Standards - World Organisation for Animal Health. - 2021. - URL: https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2021/en_sommaire.htm

Student’s t-test // Encyclopædia Britannica. - 2026. - URL: https://www.britannica.com/science/Students-t-test

World Organisation for Animal Health (WOAH). OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. - 5th ed., Office International des Épizooties, 2004. - URL: https://studylibfr.com/doc/8717991/oie-manual-of-diagnostic-tests-and-vaccines-for-terrestr

Загрузки

Опубликован

2026-05-30

Как цитировать

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНАКТИВАЦИИ ВИРУСА ПОДТИПА А/H5 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВАКЦИН В ПТИЦЕВОДСТВЕ КАЗАХСТАНА. (2026). ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 1, 26-35. https://journal.uia.gov.kg/index.php/main/article/view/1223