Forstå sortering etter oppføring av adenoviruskapsider; En sjanse til å endre egenskaper for vaksinevektor del 2
Mar 06, 2023
5. Konklusjoner
Som vist i denne gjennomgangen, er utviklingen av annonsebaserte (vaksine) vektorer med spesifikke og ønskede egenskaper delvis drevet av en sammenligning mellom tilgjengelige annonsearter uten å nødvendigvis forstå mekanismene bak eksisterende forskjeller. Mangelen på data om den underliggende biologien for de fleste vektorer, andre enn art C, betyr at avhengighet av sjeldne eller ikke-menneskelige serotyper har en risiko for å gå glipp av egenskaper eller overse problemer som kan oppstå. Vi anbefaler sterkt å forbedre denne mangelen på kunnskap ved å koble vektorutvikling og -applikasjon med å undersøke den underliggende vektoren og virusbiologien.
I mellomtiden tror vi at den eksisterende kunnskapsbasen om annonsebiologi, spesielt for arter C-virus, kan hjelpe med utformingen av nye annonsevektorer, inkludert sjeldne eller ikke-menneskelige arter, ved å bruke rasjonell design. I denne gjennomgangen fremhevet vi koblingen mellom sortering etter oppføring av annonser og den påfølgende medfødte immunresponsen og ga eksempler på hvordan sortering etter oppføring av annonser skiller seg mellom arter og har blitt modulert. Den ikke-uttømmende listen over mulige kapsidmodifikasjoner eksemplifisert på kapsidprotein VI og begrenset til Ad2/5 viser det store potensialet som fortsatt ligger begravet i Ad-kapsiden og venter på å bli utnyttet. Lysosomal membranskade, som tidlig endosomal membranskade, utløser også autofagi, men resulterer i tillegg i oksidativt stress som endrer den medfødte immunresponsen til cellen [383]. Å endre den endo-lysosomale rømningsprosessen til art B, art D eller ikke-menneskelig Ad ved å introdusere ønskelige mutasjoner i det respektive protein VI-genet er bare ett av de mulige alternativene som dukker opp. Andre kapsidproteiner kan ha tilleggsfunksjoner relatert til transport eller immunmodulering. Utvidelse av rasjonelle kapsidmodifikasjoner til siste generasjons HCAd-vektorer og optimaliserte antigenekspresjonskassetter gir store løfter for neste generasjon Ad-baserte vaksinevektorer.

Klikk kjøp cistanche hele matvareprodukt
For more information:1950477648nn@gamil.com
Forfatterbidrag:
CFD, NP og HW skrev, anmeldte og redigerte papiret. CFD og NP bidro like mye til dette manuskriptet. Alle forfattere har lest og samtykket til den publiserte versjonen av manuskriptet.
Finansiering:
CFD mottok støtte fra Agence Nationale de la recherche (prosjekt VirMEDACO-stipendnummer ANR-19-CE15-0013-01) og NP mottok støtte fra Fondation pour la Recherche Médicale en France FRM DEQ20180339229. HW er en INSERM-stipendiat.
Anerkjennelser:
Vi takker for hjelpen fra Sarah Cookson til manuskriptforberedelse.
Interessekonflikter:
Forfatterne erklærer ingen interessekonflikt.
Referanser
1. Ghosh, SS; Gopinath, P.; Ramesh, A. Adenovirale vektorer: Et lovende verktøy for genterapi. Appl. Biochem. Bioteknologi. 2006, 133, 9–29. [CrossRef]
2. Adams, W.; Loré, K. Rekombinant adenovirus vektorinfeksjon av humane dendrittiske celler. Viral Gene Ther. 2011. [CrossRef]
3. Mercier, S.; Gahéry-Segard, H.; Monteil, M.; Lengagne, R.; Guillet, J.-G.; Eloit, M.; Denesvre, C. Distinkte roller til adenovirusvektortransduserte dendrittiske celler, myoblaster og endotelceller i å formidle en immunrespons mot et transgenprodukt. J. Virol. 2002, 76, 2899–2911. [CrossRef]
4. Rowe, WP; Huebner, RJ; Gilmore, LK; Parrott, RH; Ward, TG Isolering av et cytopatogent middel fra humane adenoider som gjennomgår spontan degenerasjon i vevskultur. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1953, 84, 570–573. [CrossRef]
5. Enders, JF; Bell, JA; Dingle, JH; Francis, T.; Hilleman, MR; Huebner, RJ; Payne, AMM "Adenovirus": Gruppenavn foreslått for nye luftveisvirus. Vitenskap 1956, 124, 119–120. [CrossRef]
6. Lefkowitz, EJ; Dempsey, DM; Hendrickson, RC; Orton, RJ; Siddell, SG; Smith, DB Virustaksonomi: Databasen til International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Nucleic Acids Res. 2018, 46, D708–D717. [CrossRef]
7. Harrach, B.; Tarján, ZL; Benk˝o, M. Adenovirus over hele dyreriket: En tur i dyrehagen. FEBS Lett. 2019, 593, 3660–3673. [CrossRef] [PubMed]
8. Hage, E.; Liebert, UG; Bergs, S.; Ganzenmueller, T.; Heim, A. Human mast adenovirus type 70: Et nytt, flere rekombinante arter D mast adenovirus isolert fra diaré avføring fra en mottaker av hematopoetisk stamcelletransplantasjon. J. Gen. Virol. 2015, 96, 2734–2742. [CrossRef]
9. Sarantis, H.; Johnson, G.; Brown, M.; Petric, M.; Tellier, R. Omfattende deteksjon og serotyping av humane adenovirus ved PCR og sekvensering. J. Clin. Microbiol. 2004, 42, 3963–3969. [CrossRef] [PubMed]
10. Crenshaw, BJ; Jones, LB; Bell, CR; Kumar, S.; Matthews, QL Perspektiv på adenovirus: Epidemiologi, patogenisitet og genterapi. Biomedisiner 2019, 7, 61. [CrossRef] [PubMed]
11. Ghebremedhin, B. Humant adenovirus: Viralt patogen med økende betydning. Eur. J. Microbiol. Immunol. 2014, 4, 26–33. [CrossRef]
12. Lion, T. Adenovirusinfeksjoner hos immunkompetente og immunkompromitterte pasienter. Clin. Microbiol. Rev. 2014, 27, 441–462. [CrossRef] [PubMed]
13. Dehghan, S.; Seto, J.; Liu, EB; Walsh, MP; Dyer, DW; Chodosh, J.; Seto, D. Computational analyse av fire humane adenovirus type 4 genomer avslører molekylær evolusjon gjennom to interspecies rekombinasjonshendelser. Virology 2013, 443, 197–207. [CrossRef]
14. Dehghan, S.; Seto, J.; Liu, EB; Ismail, AM; Madupu, R.; Heim, A.; Jones, MS; Dyer, DW; Chodosh, J.; Seto, D. Et zoonotisk adenoviralt humant patogen dukket opp gjennom genomisk rekombinasjon blant menneskelige og ikke-menneskelige apeverter. J. Virol. 2019, 93. [CrossRef] [PubMed]
15. Medkour, H.; Amona, I.; Akiana, J.; Davoust, B.; Bitam, I.; Levasseur, A.; Høy, ML; Diatta, G.; Sokhna, C.; Hernandez-Aguilar, RA; et al. Adenovirusinfeksjoner hos afrikanske mennesker og ville ikke-menneskelige primater: Stort mangfold og overføring mellom arter. Virus 2020, 12, 657. [CrossRef]
16. Hodgson, SH; Ewer, KJ; Bliss, CM; Edwards, NJ; Rampling, T.; Anagnostou, NA; de Barra, E.; Havelock, T.; Bowyer, G.; Poulton, ID; et al. Evaluering av effekten av ChAd63-MVA-vektorerte vaksiner som uttrykker circumsporozoite-protein og ME-TRAP mot kontrollert human malariainfeksjon hos malaria-naive individer. J. Infect. Dis. 2015, 211, 1076–1086. [CrossRef]
17. Tapia, MD; Så, SO; Lyke, KE; Haidara, FC; Diallo, F.; Doumbia, M.; Traore, A.; Coulibaly, F.; Kodio, M.; Onwuchekwa, U.; et al. Bruk av ChAd3-EBO-Z ebolavirusvaksine hos maliske og amerikanske voksne, og forsterkning av maliske voksne med MVA-BN-Filo: En fase 1, enkeltblind, randomisert studie, en fase 1b, åpen etikett og dobbeltblind, dose-eskaleringsforsøk, og en nestet, randomisert, dobbeltblind. Lancet Infect. Dis. 2016, 16, 31–42. [CrossRef]
18. Guo, J.; Mondal, M.; Zhou, D. Utvikling av nye vaksinevektorer: Sjimpanse adenovirale vektorer. Nynne. Vaksiner Immunother. 2018, 14, 1679–1685. [CrossRef]
19. Hollingdale, MR; Sedegah, M.; Limbach, K. Utvikling av replikasjonsmangelfulle adenovirusmalariavaksiner. Expert Rev. Vaccines 2017, 16, 261–271. [CrossRef]
20. Kümin, D.; Hofmann, C.; Rudolph, M.; Begge, GW; Löser, P. Biologi av ovine adenovirusinfeksjon av ikke-permissive celler. J. Virol. 2002, 76, 10882–10893. [CrossRef]
21. Rasmussen, UB; Benchaibi, M.; Meyer, V.; Schlesinger, Y.; Schughart, K. Nye humane genoverføringsvektorer: Evaluering av villtype og rekombinante animalske adenovirus i human-avledede celler. Nynne. Gene Ther. 1999, 10, 2587–2599. [CrossRef]
22. De Vleeschauwer, AR; Zhou, X.; Lefebvre, DJ; Garnier, A.; Watier, F.; Pignon, C.; Lacour, SA; Zientara, S.; Bakkali-Kassimi, L.; de Clercq, K.; et al. En hunde-adenovirus type 2-vaksinevektor gir beskyttelse mot munn- og klovsyke hos marsvin. Vaksine 2018, 36, 2193–2198. [CrossRef]
23. Chen, EC; Yagi, S.; Kelly, KR; Mendoza, SP; Maninger, N.; Rosenthal, A.; Spinner, A.; Bales, KL; Schnurr, DP; Lerche, NV; et al. Overføring på tvers av arter av et nytt adenovirus assosiert med et fulminant lungebetennelsesutbrudd i en ny verdens apekoloni. PLoS Pathog. 2011, 7, e1002155. [CrossRef]
24. Pérez-Illana, M.; Martínez, M.; Condezo, GN; Hernando-Pérez, M.; Mangroo, C.; Brown, M.; Marabini, R.; Martín, CS Cryo-EM-strukturen til enterisk adenovirus HAdV-F41 fremhever strukturelle variasjoner blant humane adenovirus. Sci. Adv. 2021, 7, 1–15. [CrossRef]
25. Berciaud, S.; Rayne, F.; Kassab, S.; Jubert, C.; Faure-Della Corte, M.; Salin, F.; Wodrich, H.; Lafon, ME; Barat, P.; Fayon, M.; et al. Adenovirusinfeksjoner i Bordeaux universitetssykehus 2008–2010: Kliniske og virologiske trekk. J. Clin. Virol. 2012, 54, 302–307. [CrossRef] [PubMed]
26. Khanal, S.; Ghimire, P.; Dhamoon, AS Repertoaret til adenovirus i menneskelig sykdom: Det uskadelige for det dødelige. Biomedisiner 2018, 6, 30. [CrossRef] [PubMed]
27. Lynch, JP; Kajon, AE Adenovirus: Epidemiologi, den globale spredningen av nye serotyper og fremskritt innen behandling og forebygging. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2016, 37, 586–602. [CrossRef] [PubMed]
28. Robinson, CM; Seto, D.; Jones, MS; Dyer, DW; Chodosh, J. Molekylær utvikling av menneskelige arter D adenovirus. Infisere. Genet. Evol. 2011, 11, 1208–1217. [CrossRef] [PubMed]
29. Greber, UF Demontering: Adenoviruset. Rev. Med. Virol. 1998, 222, 213–222. [CrossRef]
30. Chroboczek, J.; Bieber, F.; Jacrot, B. Sekvensen av genomet til adenovirus type 5 og dets sammenligning med genomet til adenovirus type 2. Virology 1992, 186, 280–285. [CrossRef]

31. El Bakkouri, M.; Seiradake, E.; Cusack, S.; Ruigrok, RWH; Schoehn, G. Struktur av det C-terminale hodedomenet til hønseadenovirus type 1 kort fiber. Virology 2008, 378, 169–176. [CrossRef]
32. Nemerow, GR; Stewart, PL; Reddy, VS Struktur av humant adenovirus. Curr. Opin. Virol. 2012, 2, 115–121. [CrossRef] [PubMed]
33. Stewart, PL; Burnett, RM; Cyrklaff, M.; Fuller, SD Image rekonstruksjon avslører den komplekse molekylære organiseringen av adenovirus. Cell 1991, 67, 145–154. [CrossRef]
34. Fabry, CMS; Rosa-Calatrava, M.; Conway, JF; Zubieta, C.; Cusack, S.; Ruigrok, RWH; Schoehn, G. En kvasi-atomisk modell av humant adenovirus type 5 kapsid. EMBO J. 2005, 24, 1645–1654. [CrossRef] [PubMed]
35. Liu, H.; Jin, L.; Koh, SBS; Atanasov, I.; Schein, S.; Wu, L.; Zhou, ZH Atomstruktur av humant adenovirus av Cryo-EM avslører interaksjoner mellom proteinnettverk. Science 2010, 329, 1038–1043. [CrossRef] [PubMed]
36. Vassal-Stermann, E.; Effantin, G.; Zubieta, C.; Burmeister, W.; Iseni, F.; Wang, H.; Lieber, A.; Schoehn, G.; Fender, P. CryoEM-struktur av adenovirus type 3-fiber med desmoglein 2 viser en uvanlig modus for reseptorengasjement. Nat. Commun. 2019, 10, 1–7. [CrossRef]
37. Martín, CS Siste innsikt om adenovirusstruktur og montering. Virus 2012, 4, 847–877. [CrossRef]
38. Reddy, VS; Barry, MA Strukturell organisasjon og protein-protein-interaksjoner i humant adenoviruskapsid. I subcellulær biokjemi; Springer Science and Business Media: Berlin, Tyskland, 2021; Bind 96, s. 503–518.
39. Cao, C.; Dong, X.; Wu, X.; Wen, B.; Ji, G.; Cheng, L.; Liu, H. Konservert fiber-pentonbase-interaksjon avslørt ved nesten atomisk oppløsning kryo-elektronmikroskopi av strukturen til adenovirus gir innsikt i reseptorinteraksjon. J. Virol. 2012, 86, 12322–12329. [CrossRef]
40. Zubieta, C.; Schoehn, G.; Chroboczek, J.; Cusack, S. Strukturen til det humane adenovirus 2 penton. Mol. Cell 2005, 17, 121–135. [CrossRef] [PubMed]
41. Furcinitti, PS; van Oostrum, J.; Burnett, RM Adenovirus polypeptid IX avslørt som kapsidsement ved forskjellige bilder fra elektronmikroskopi og krystallografi. EMBO J. 1989, 8, 3563–3570. [CrossRef] [PubMed]
42. Wodrich, H.; Guan, T.; Cingolani, G.; von Seggern, D.; Nemerow, G.; Gerace, L. Bytt fra kapsidproteinimport til adenovirussamling ved spalting av kjernefysiske transportsignaler. EMBO J. 2003, 22, 6245–6255. [CrossRef]
43. San Martín, C. Transmisjonselektronmikroskopi og den molekylære strukturen til icosahedriske virus. Arch. Biochem. Biofys. 2015, 581, 59–67. [CrossRef] [PubMed]
44. Dai, X.; Wu, L.; Sun, R.; Zhou, ZH Atomstrukturer av mindre proteiner VI og VII i humant adenovirus. J. Virol. 2017, 91. [CrossRef]
45. Russell, WC Adenovirus: Oppdatering om struktur og funksjon. J. Gen. Virol. 2009, 90, 1–20. [CrossRef]
46. Chatterjee, PK; Vayda, ME; Flint, SJ Interaksjoner mellom de tre adenovirus-kjerneproteinene. J. Virol. 1985, 55, 379–386. [CrossRef] [PubMed]
47. Perez-Vargas, J.; Vaughan, RC; Houser, C.; Hastie, KM; Kao, CC; Nemerow, GR Isolering og karakterisering av DNA- og proteinbindingsaktivitetene til adenoviruskjerneprotein VJ Virol. 2014, 88, 9287–9296. [CrossRef]
48. Bauer, M.; Gomez-Gonzalez, A.; Suomalainen, M.; Hemmi, S.; Greber, UF E3 ubiquitin ligase Mind bombe 1 forbedrer kjernefysisk import av viralt DNA ved å inaktivere et virion linchpin-protein som undertrykker eksponering av virionpatogen-assosierte molekylære mønstre. bioRxiv 2020. [CrossRef]
49. Wang, IH; Suomalainen, M.; Andriasyan, V.; Kilcher, S.; Mercer, J.; Neef, A.; Luedtke, NW; Greber, UF Sporing av virale genomer i vertsceller ved enkeltmolekyloppløsning. Cell Host Microbe 2013, 14, 468–480. [CrossRef]
50. Komatsu, T.; Dacheux, D.; Kreppel, F.; Nagata, K.; Wodrich, H. En metode for visualisering av innkommende adenovirus kromatinkomplekser i faste og levende celler. PLoS ONE 2015, 10, e0137102. [CrossRef]
51. Greber, UF; Suomalainen, M.; Stidwill, RP; Boucke, K.; Ebersold, MW; Helenius, A. Rollen til det kjernefysiske porekomplekset i adenovirus-DNA-inngang. EMBO J. 1997, 16, 5998–6007. [CrossRef]
52. Karen, KA; Hørsel, P. Adenovirus kjerneprotein VII beskytter det virale genomet fra en DNA-skaderespons tidlig etter infeksjon. J. Virol. 2011, 85, 4135–4142. [CrossRef] [PubMed]
53. Avgousti, DC; Herrmann, C.; Kulej, K.; Pancholi, NJ; Sekulic, N.; Petrescu, J.; Molden, RC; Blumenthal, D.; Paris, AJ; Reyes, ED; et al. Et viralt kjerneprotein binder vertsnukleosomer for å sekvestrere immunfaresignaler. Naturen 2016, 535, 173–177. [CrossRef]
54. Avgousti, DC; della Fera, AN; Otter, CJ; Herrmann, C.; Pancholi, NJ; Weitzman, MD Adenovirus kjerneprotein VII nedregulerer DNA-skaderesponsen på vertsgenomet. J. Virol. 2017, 91. [CrossRef] [PubMed]
55. Parks, RJ Adenovirusprotein IX: Et nytt blikk på et gammelt protein. Mol. Ther. 2005, 11, 19–25. [CrossRef] [PubMed]
56. Gorman, JJ; Wal
57. Colby, WW; Shenk, T. Adenovirus type 5 virioner kan settes sammen in vivo i fravær av påvisbart polypeptid IX. J. Virol. 1981, 39, 977–980. [CrossRef]
58. Ostapchuk, P.; Suomalainen, M.; Zheng, Y.; Boucke, K.; Greber, UF; Hearing, P. Adenovirusets hovedkjerneprotein VII er uunnværlig for virionmontering, men er avgjørende for lytisk infeksjon. PLoS Pathog. 2017, 13, e1006455. [CrossRef]
59. Cusack, S. Adenovirus komplekse strukturer. Curr. Opin. Struktur. Biol. 2005, 15, 237–243. [CrossRef]
60. Berk, AJ; Lee, F.; Harrison, T.; Williams, J.; Sharp, PA Pre-early adenovirus 5 genprodukt regulerer syntesen av tidlige virale messenger-RNA. Cell 1979, 17, 935–944. [CrossRef]
61. Zhang, W.; Imperiale, MJ Krav til adenovirus IVa2-protein for virussamling. J. Virol. 2003, 77, 3586–3594. [CrossRef]
62. Ahi, YS; Mittal, SK Komponenter av adenovirus-genompakking. Front. Microbiol. 2016, 7, 1–15. [CrossRef]
63. Lehmberg, E.; Traina, JA; Chakel, JA; Chang, RJ; Parkman, M.; McCaman, MT; Murakami, PK; Lahidji, V.; Nelson, JW; Hancock, WS; et al. Omvendt fase høyytelses væskekromatografisk analyse for adenovirus type 5 proteom. J. Chromatogr. B Biomed. Sci. Appl. 1999, 732, 411–423. [CrossRef]
64. Stewart, PL; Fuller, SD; Burnett, RM Forskjellsavbildning av adenovirus: bygge bro over oppløsningsgapet mellom røntgenkrystallografi og elektronmikroskopi. EMBO J. 1993, 12, 2589–2599. [CrossRef] [PubMed]
65. Rancourt, C.; Tihanyi, K.; Bourbonniere, M.; Weber, JM Identifikasjon av rester på det aktive stedet av adenovirus endopeptidase. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 844–847. [CrossRef] [PubMed]
66. Mangel, WF; Martín, CS Struktur, funksjon og dynamikk i adenovirusmodning. Virus 2014, 6, 4536–4570. [CrossRef]
67. Perez-Berna, AJ; Mangel, WF; McGrath, WJ; Graziano, V.; Flint, J.; San Martin, C. Prosessering av L1 52/55k-proteinet av adenovirusproteasen: Et nytt substrat og ny innsikt i virionmodning. J. Virol. 2014, 88, 1513–1524. [CrossRef] [PubMed]
68. Cotten, M.; Weber, JM Adenovirusproteasen er nødvendig for virusinntrengning i vertsceller. Virology 1995, 213, 494–502. [CrossRef]
69. Pérez-Berná, AJ; Marabini, R.; Scheres, SHW; Menéndez-Conejero, R.; Dmitriev, IP; Curiel, DT; Mangel, WF; Flint, SJ; Martín, CS Struktur og uncoating av umodent adenovirus. J. Mol. Biol. 2009, 392, 547–557. [CrossRef] [PubMed]
70. Wu, E.; Pache, L.; von Seggern, DJ; Mullen, T.-M.; Mikyas, Y.; Stewart, PL; Nemerow, GR Fleksibilitet til adenovirusfiberen er nødvendig for effektiv reseptorinteraksjon. J. Virol. 2003, 77, 7225–7235. [CrossRef]
71. Seki, T.; Dmitriev, I.; Kashentseva, E.; Takayama, K.; Rots, M.; Suzuki, K.; Curiel, DT Kunstig forlengelse av adenovirusfiberskaftet hemmer infeksjon i coxsackievirus- og adenovirusreseptorpositive cellelinjer. J. Virol. 2002, 76, 1100–1108. [CrossRef] [PubMed]
72. Shayakhmetov, DM; Lieber, A. Avhengighet av adenovirusinfektivitet på lengden av fiberakseldomenet. J. Virol. 2000, 74, 10274–10286. [CrossRef]
73. Fender, P.; Ruigrok, RWH; gikt, E.; Buffet, S.; Chroboczek, J. Adenovirus dodecahedron, en ny vektor for menneskelig genoverføring. Nat. Bioteknologi. 1997, 15, 52–56. [CrossRef]
74. Fender, P.; Schoehn, G.; Foucaud-Gamen, J.; gikt, E.; Garcel, A.; Drouet, E.; Chroboczek, J. Adenovirus dodecahedron tillater stor multimer proteintransduksjon i humane celler. J. Virol. 2003, 77, 4960–4964. [CrossRef]
75. Pied, N.; Wodrich, H. Avbildning av adenovirusinfeksjonssyklusen. FEBS Lett. 2019, 593, 3419–3448. [CrossRef]
76. Nemerow, GR; Pache, L.; Reddy, V.; Stewart, PL Innsikt i adenovirus vertscelleinteraksjoner fra strukturelle studier. Virology 2009, 384, 380–388. [CrossRef]
77. Kremer, EJ; Nemerow, GR Adenovirushistorier: Fra celleoverflaten til kjerneporekomplekset. PLoS Pathog. 2015, 11, e1004821. [CrossRef] [PubMed]
78. Philipson, L.; Lonberg-holm, K.; Pettersson, ULF Virus-reseptorinteraksjon i et adenovirussystem. J. Virol. 1968, 2, 1064–1075. [CrossRef]
79. Bergelson, JM; Cunningham, JA; Droguett, G.; Kurt-Jones, EA; Krithivas, A.; Hong, JS; Horwitz, MS; Crowell, RL; Finberg, RW Isolering av en vanlig reseptor for coxsackie B-virus og adenovirus 2 og 5. Science 1997, 275, 1320–1323. [CrossRef] [PubMed]
80. Roelvink, PW; Lizonova, A.; Lee, JGM; Li, Y.; Bergelson, JM; Finberg, RW; Brough, DE; Kovesdi, I.; Wickham, TJ Coxsackievirus-adenovirus-reseptorproteinet kan fungere som et cellulært tilknytningsprotein for adenovirusserotyper fra undergruppene A, C, D, E og FJ Virol. 1998, 72, 7909–7915. [CrossRef] [PubMed]
81. Mese, K.; Bunz, O.; Schellhorn, S.; Volkwein, W.; Jung, D.; Gao, J.; Zhang, W.; Baiker, A.; Ehrhardt, A. Identifikasjon av nye humane adenoviruskandidater ved å bruke coxsackievirus- og adenovirusreseptoren for celleinntrengning. Virol. J. 2020, 17, 1–7. [CrossRef]
82. Gaggar, A.; Shayakhmetov, DM; Lieber, A. CD46 er en cellulær reseptor for gruppe B adenovirus. Nat. Med. 2003, 9, 1408–1412.
[CrossRef]
83. Wang, H.; Li, ZY; Liu, Y.; Persson, J.; Beyer, I.; Möller, T.; Koyuncu, D.; Drescher, MR; Strauss, R.; Zhang, XB; et al. Desmoglein 2 er en reseptor for adenovirus serotype 3, 7, 11 og 14. Nat. Med. 2011, 17, 96–104. [CrossRef]
84. Arnberg, N.; Pring-Åkerblom, P.; Wadell, G. Adenovirus type 37 bruker sialinsyre som en cellulær reseptor på chang C-celler. J. Virol. 2002, 76, 8834–8841. [CrossRef]
85. Arnberg, N.; Kidd, AH; Edlund, K.; Nilsson, J.; Pring-Åkerblom, P.; Wadell, G. Adenovirus type 37 binder seg til celleoverflate-sialinsyre gjennom en ladningsavhengig interaksjon. Virology 2002, 302, 33–43. [CrossRef]
86. Arnberg, N.; Kidd, AH; Edlund, K.; Olfat, F.; Wadell, G. Innledende interaksjoner av subgenus D adenovirus med A549 cellulære reseptorer: Sialinsyre versus vintegriner. J. Virol. 2000, 74, 7691–7693. [CrossRef]
87. Wu, H.; Curiel, DT Fibermodifiserte adenovirus for målrettet genterapi. Metoder Mol. Biol. 2008, 434, 113–132. [CrossRef]
88. Noureddini, SC; Curiel, DT Genetiske målrettingsstrategier for adenovirus. Mol. Pharm. 2005, 2, 341–347. [CrossRef] [PubMed]
89. Nakayama, M.; Begge, GW; Banizs, B.; Tsuruta, Y.; Yamamoto, S.; Kawakami, Y.; Douglas, JT; Tani, K.; Curiel, DT; Glasgow, JN En adenovirus serotype 5 vektor med fibre avledet fra ovine adenovirus demonstrerer CAR-uavhengig tropisme og unik biodistribusjon i mus. Virology 2006, 350, 103–115. [CrossRef] [PubMed]
90. Wickham, TJ; Mathias, P.; Cheresh, DA; Nemerow, GR Integrins aJS og U& fremmer adenovirusinternalisering, men ikke virusvedlegg. Cell 1993, 73, 309–319. [PubMed]

91. Bai, M.; Harfe, B.; Freimuth, P. Mutasjoner som endrer en Arg-Gly-Asp (RGD) sekvens i adenovirus type 2 penton baseprotein opphever celleavrundingsaktiviteten og forsinker virusreproduksjon i flate celler. J. Virol. 1993, 67, 5198–5205. [CrossRef] [PubMed]
92. Albinsson, B.; Kidd, AH Adenovirus type 41 mangler et RGD (v)-integrinbindende motiv på pentonbasen og gjennomgår forsinket opptak i A549-celler. Virus Res. 1999, 64, 125–136. [CrossRef]
93. Chiu, CY; Mathias, P.; Nemerow, GR; Stewart, PL Struktur av adenovirus kompleksbundet med dets internaliseringsreseptor, v 5 integrin. J. Virol. 1999, 73, 6759–6768. [CrossRef]
94. Li, E.; Stupack, D.; Bokoch, GM; Nemerow, GR Adenovirus endocytose krever reorganisering av aktincytoskjelett mediert av rho-familien GTPaser. J. Virol. 1998, 72, 8806–8812. [CrossRef]
95. Li, E.; Stupack, DG; Brown, SL; Klemke, R.; Schlaepfer, DD; Nemerow, GR Association of p130(CAS) with phosphatidylinositol3-OH kinase medierer adenoviruscelleinntrengning. J. Biol. Chem. 2000, 275, 14729–14735. [CrossRef]
96. Wang, K.; Huang, S.; Kapoor-Munshi, A.; Nemerow, G. Adenovirus internalisering og infeksjon krever dynamin. J. Virol. 1998, 72, 3455–3458. [CrossRef] [PubMed]
97. Meier, O.; Boucke, K.; Hammer, SV; Keller, S.; Stidwill, RP; Hemmi, S.; Greber, UF Adenovirus utløser makropinocytose og endosomal lekkasje sammen med dets clathrin-medierte opptak. J. Cell Biol. 2002, 158, 1119–1131. [CrossRef] [PubMed]
98. Lindert, S.; Silvestry, M.; Mullen, T.-M.; Nemerow, GR; Stewart, PL Kryo-elektronmikroskopistruktur av et adenovirusintegrinkompleks indikerer konformasjonsendringer i både pentonbase og integrin. J. Virol. 2009, 83, 11491–11501. [CrossRef] [PubMed]
99. Snijder, J.; Reddy, VS; mai, ER; Roos, WH; Nemerow, GR; Wuite, GJL Integrin og defensin modulerer de mekaniske egenskapene til adenovirus. J. Virol. 2013, 87, 2756–2766. [CrossRef]
100. Greber, UF; Willetts, M.; Webster, P.; Helenius, A. Trinnvis demontering av adenovirus 2 under inntreden i celler. Cell 1993, 75, 477–486. [CrossRef]
101. Martin-Fernandez, M.; Longshaw, SV; Kirby, I.; Santis, G.; Tobin, MJ; Clarke, DT; Jones, GR Adenovirus type-5 inntreden og demontering fulgt i levende celler av FRET, fluorescensanisotropi og FLIM. Biofys. J. 2004, 87, 1316–1327. [CrossRef]
102. Burckhardt, CJ; Suomalainen, M.; Schoenenberger, P.; Boucke, K.; Hemmi, S.; Greber, UF Driftende bevegelser av adenovirusreseptoren CAR og immobile integriner initierer virusavdekking og eksponering av membranlytisk protein. Cell Host Microbe 2011, 10, 105–117. [CrossRef]
103. Wiethoff, CM; Wodrich, H.; Gerace, L.; Nemerow, GR Adenovirus protein VI medierer membranavbrudd etter demontering av kapsid. J. Virol. 2005, 79, 1992–2000. [CrossRef]
104. Wodrich, H.; Henaff, D.; Jammart, B.; Segura-Morales, C.; Seelmeir, S.; Coux, O.; Ruzsics, Z.; Wiethoff, CM; Kremer, EJ Et kapsidkodet PPxY-motiv letter adenovirusinntreden. PLoS Pathog. 2010, 6, e1000808. [CrossRef]
105. Maier, O.; Galan, DL; Wodrich, H.; Wiethoff, CM Et N-terminalt domene av adenovirusprotein VI fragmenterer membraner ved å indusere positiv membrankrumning. Virology 2010, 402, 11–19. [CrossRef] [PubMed]
106. Maier, O.; Wiethoff, CM N-terminal-helix-uavhengige membraninteraksjoner letter adenovirusprotein VI-induksjon av membrantubulidannelse. Virology 2010, 408, 31–38. [CrossRef] [PubMed
107. Montespan, C.; Wiethoff, CM; Wodrich, H. Et lite viralt PPxY-peptidmotiv for å kontrollere antiviral autofagi. J. Virol. 2017, 91, 1–7. [CrossRef] [PubMed]
108. Montespan, C.; Marvin, SA; Austin, S.; Burrage, AM; Roger, B.; Rayne, F.; Faure, M.; Campell, EM; Schneider, C.; Reimer, R.; et al. Flerlagskontroll av Galectin-8-mediert autofagi under adenoviruscelleinntrengning gjennom et bevart PPxY-motiv i viruskapsiden. PLoS Pathog. 2017, 13, e1006217. [CrossRef]
109. Daussy, CF; Wodrich, H. "Reparer meg hvis du kan": Membranskade, respons og kontroll fra det virale perspektivet. Celler 2020, 9, 2042. [CrossRef]
110. Gastaldelli, M.; Imelli, N.; Boucke, K.; Amstutz, B.; Meier, O.; Greber, UF Infeksiøs adenovirus type 2 transport gjennom tidlige, men ikke sene endosomer. Trafikk 2008, 9, 2265–2278. [CrossRef] [PubMed]
111. Miyazawa, N.; Leopold, PL; Hackett, NR; Ferris, B.; Worrall, S.; Falck-Pedersen, E.; Krystall, RG Fiberbytte mellom adenovirus-undergrupper B og C endrer intracellulær trafikk av adenovirus-genoverføringsvektorer. J. Virol. 1999, 73, 6056–6065. [CrossRef]
112. Shayakhmetov, DM; Li, Z.-Y.; Ternovoi, V.; Gaggar, A.; Gharwan, H.; Lieber, A. Interaksjonen mellom fiberknottdomenet og den cellulære festereseptoren bestemmer den intracellulære trafikkveien til adenovirus. J. Virol. 2003, 77, 3712–3723. [CrossRef] [PubMed]
113. Ziegler, JE; Kagan, JC; Barouch, DH Sen endosomal handel med alternative serotype adenovirusvaksinevektorer
114. Barlan, AU; Griffin, TM; Mcguire, KA; Wiethoff, CM Adenovirusmembranpenetrasjon aktiverer NLRP3-inflammasomet. J. Virol. 2011, 85, 146–155. [CrossRef] [PubMed]
115. Bremner, K.; Scherer, J.; Yi, J. Adenovirustransport gjennom en direkte cytoplasmatisk dynein-hekson-interaksjon. Cell Host 2009, 6, 523–535. [CrossRef] [PubMed]
116. Leopold, PL; Kreitzer, G.; Miyazawa, N.; Rempel, S.; Pfister, KK; Rodriguez-Boulan, E.; Krystall, RG Dynein- og mikrotubuli-mediert translokasjon av adenovirus serotype 5 skjer etter endosomal lysis. Nynne. Gene Ther. 2000, 11, 151–165. [CrossRef]
117. Suomalainen, M.; Nakano, MY; Keller, S.; Boucke, K.; Stidwill, RP; Greber, UF Mikrotubuli-avhengige pluss- og minus-enderettede motiliteter er konkurrerende prosesser for nukleær målretting av adenovirus. J. Cell Biol. 1999, 144, 657–672. [CrossRef]
118. Scherer, J.; Vallee, RB Konformasjonsendringer i adenovirus hekson-underenheten som er ansvarlig for å regulere cytoplasmatisk dyneinrekruttering. J. Virol. 2015, 89, 1013–1023. [CrossRef]
119. Kelkar, SA; Pfister, KK; Crystal, RG; Leopold, PL Cytoplasmatisk dynein formidler adenovirusbinding til mikrotubuli. J. Virol. 2004, 78, 10122–10132. [CrossRef]
120. Zhou, J.; Scherer, J.; Yi, J.; Vallee, RB Rolle til kinesins i rettet adenovirustransport og cytoplasmatisk utforskning. PLoS Pathog. 2018, 14, e1007055. [CrossRef]
121. Trotman, LC; Mosberger, N.; Fornerod, M.; Stidwill, RP; Greber, UF Import av adenovirus-DNA involverer kjerneporekompleksreseptoren CAN/Nup214 og histon H1. Nat. Cell Biol. 2001, 3, 1092–1100. [CrossRef]
122. Cassany, A.; Ragues, J.; Guan, T.; Bégu, D.; Wodrich, H.; Kann, M.; Nemerow, GR; Gerace, L. Kjernefysisk import av adenovirus-DNA innebærer direkte interaksjon av hekson med et N-terminalt domene av nukleoporin Nup214. J. Virol. 2015, 89, 1719–1730. [CrossRef]
123. Strunze, S.; Engelke, MF; Wang, IH; Puntener, D.; Boucke, K.; Schleich, S.; Way, M.; Schoenenberger, P.; Burckhardt, CJ; Greber, UF Kinesin-1-mediert demontering av kapsid og forstyrrelse av det nukleære porekomplekset fremmer virusinfeksjon. Cell Host Microbe 2011, 10, 210–223. [CrossRef]
124. Puntener, D.; Engelke, MF; Ruzsics, Z.; Strunze, S.; Wilhelm, C.; Greber, UF Trinnvis tap av fluorescerende kjerneprotein V fra humant adenovirus under inntreden i celler. J. Virol. 2011, 85, 481–496. [CrossRef]
125. Crisostomo, L.; Soriano, AM; Mendez, M.; Graves, D.; Pelka, P. Temporal dynamikk av adenovirus 5 genuttrykk i normale humane celler. PLoS ONE 2019, 14, e0211192. [CrossRef] [PubMed]
126. Thomas, fastlege; Mathews, MB DNA-replikasjon og tidlig til sen overgang i adenovirusinfeksjon. Cell 1980, 22, 523–533. [CrossRef]
127. Nevins, JR Mekanisme for aktivering av tidlig viral transkripsjon av adenovirus E1A-genproduktet. Cell 1981, 26, 213–220. [CrossRef]\
128. Flint, SJ Regulering av adenovirus mRNA-dannelse. Adv. Virus Res. 1986, 31, 169-228. [CrossRef]
129. Nevins, JR Regulering av tidlig adenovirus-genekspresjon. Microbiol. Rev. 1987, 51, 419–430. [CrossRef] [PubMed]
130. Farley, DC; Brown, JL; Leppard, KN Aktivering av tidlig-sen-svitsjen i adenovirus type 5 major sen transkripsjonsenhetsuttrykk av L4-genprodukter. J. Virol. 2004, 78, 1782–1791. [CrossRef] [PubMed]
131. Hidalgo, P.; Gonzalez, RA Dannelse av adenovirus DNA-replikasjonsrom. FEBS Lett. 2019, 593, 3518–3530. [CrossRef] [PubMed]
132. Mondersert, G.; Tribouley, C.; Kedinger, C. Identifikasjon av et nytt nedstrøms bindende protein implisert i senfase-spesifikk aktivering av adenovirus major late promoter. Nucleic Acids Res. 1992, 20, 3881–3889. [CrossRef] [PubMed]
133. Shaw, AR; Ziff, EB-transkripsjoner fra adenovirus-2 store sene promoter gir en enkelt tidlig familie på 30 koterminale mRNA-er og fem sene familier. Cell 1980, 22, 905–916. [CrossRef]
134. Weber, JM; Déry, CV; Amin Mirza, M.; Horvath, J. Adenovirus DNA-syntese er koblet til virussammensetning. Virology 1985, 140, 351–359. [CrossRef]
135. Tollefson, AE; Ryerse, JS; Scaria, A.; Hermiston, TW; Wold, WSM E3-11.6-kDa adenovirusdødsprotein (ADP) er nødvendig for effektiv celledød: Karakterisering av celler infisert med adp-mutanter. Virology 1996, 220, 152–162. [CrossRef] [PubMed]
136. Tollefson, AE; Scaria, A.; Hermiston, TW; Ryerse, JS; Wold, LJ; Wold, WS Adenovirusdødsproteinet (E3-11.6K) er nødvendig på svært sene stadier av infeksjon for effektiv cellelyse og frigjøring av adenovirus fra infiserte celler. J. Virol. 1996, 70, 2296–2306. [CrossRef]
137. Weber, J. Genetisk analyse av adenovirus type 2 III. Temperaturfølsomhet ved behandling av virale proteiner. J. Virol. 1976, 17, 462–471. [CrossRef]138. Greber, UF; Webster, P.; Weber, J.; Helenius, A. Rollen til adenovirusproteasen i virusinntrengning i celler. EMBO J. 1996, 15, 1766–1777. [CrossRef] [PubMed]
139. Nguyen, EK; Nemerow, GR; Smith, JG Direkte bevis fra enkeltcelleanalysen på at human-defensiner blokkerer adenovirusavdekking for å nøytralisere infeksjon. J. Virol. 2010, 84, 4041–4049. [CrossRef]
141. Yang, Y.; Nunes, FA; Berencsi, K.; Furth, EE; Gönczöl, E.; Wilson, JM Cellularimmunitettil virale antigener begrenser E1-slettede adenovirus for genterapi. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 4407–4411. [CrossRef]
142. Tatsis, N.; Ertl, HCJ Adenovirus som vaksinevektorer. Mol. Ther. 2004, 10, 616–629. [CrossRef] [PubMed]
143. Li, JX; Hou, LH; Meng, FY; Wu, SP; Hu, YM; Liang, Q.; Chu, K.; Zhang, Z.; Xu, JJ; Tang, R.; et al.Immunitetvarighet av en rekombinant adenovirus type-5 vektorbasert ebola-vaksine og en homolog prime-boost-immunisering hos friske voksne i Kina: Sluttrapport fra en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase 1-studie. Lancet Glob. Helse 2017, 5, e324–e334. [CrossRef]
144. Raper, SE; Chirmule, N.; Lee, FS; Wivel, NA; Bagg, A.; Gao, fastlege; Wilson, JM; Batshaw, ML Fatalt systemisk inflammatorisk responssyndrom hos en ornitin-transkarbamylase-mangel pasient etter adenoviral genoverføring. Mol. Genet. Metab. 2003, 80, 148–158. [CrossRef] [PubMed]
145. Schnell, MA; Zhang, Y.; Tazelaar, J.; Gao, fastlege; Yu, QC; Qian, R.; Chen, SJ; Varnavski, AN; LeClair, C.; Raper, SE; et al. Aktivering av medfødtimmuniteti ikke-menneskelige primater etter intraportal administrering av adenovirale vektorer. Mol. Ther. 2001, 3, 708–722. [CrossRef] [PubMed]
146. Hendrickx, R.; Stichting, N.; Koelen, J.; Kuryk, L.; Lipiec, A.; Greber, UF Medfødtimmunitettil adenovirus. Nynne. Gene Ther. 2014, 25, 265–284. [CrossRef] [PubMed]
147. Atasheva, S.; Shayakhmetov, DM Medfødt immunrespons på adenovirusvektoradministrasjon in Vivo, 2. utg.; Elsevier Inc.: Amsterdam, Nederland, 2016; ISBN 9780128002766.
148. Atasheva, S.; Yao, J.; Shayakhmetov, DM Medfødtimmunitettil adenovirus: Leksjoner fra mus. FEBS Lett. 2019, 593, 3461–3483. [CrossRef] [PubMed]
149. Gregory, SM; Nazir, SA; Metcalf, JP Implikasjoner av den medfødte immunresponsen på adenovirus og adenovirale vektorer. Fremtidens Virol. 2011, 6, 357–374. [CrossRef]
150. Borgland, SL; Bowen, fastlege; Wong, NCW; Libermann, TA; Muruve, DA Adenovirusvektorindusert ekspresjon av CXC-kjemokinet IP-10 formidles gjennom kapsidavhengig aktivering av NF-KB. J. Virol. 2000, 74, 3941–3947. [CrossRef]
151. Bowen, fastlege; Borgland, SL; Lam, M.; Libermann, TA; Wong, NCW; Muruve, DA Adenovirusvektorindusert betennelse: Kapsidavhengig induksjon av CC-kjemokinet RANTES krever NF-KB. Nynne. Gene Ther. 2002, 13, 367–379. [CrossRef]
152. Higginbotham, JN; Seth, P.; Blaese, RM; Ramsey, WJ Frigjøring av inflammatoriske cytokiner fra humane perifere mononukleære blodceller in vitro etter eksponering for adenovirusvarianter og kapsid. Nynne. Gene Ther. 2002, 13, 129–141. [CrossRef] [PubMed]
153. McCoy, RD; Roessler, BJ; Huffnagle, GARYB; Janich, SL; Laing, TJ; Sevion, RH Lungebetennelse indusert av ufullstendige eller inaktiverte adenovirale partikler. Nynne. Gene Ther. 1995, 6, 1553–1560. [CrossRef] [PubMed]
154. Muruve, DA; Barnes, MJ; Stillman, IE; Libermann, TA Adenoviral genterapi fører til rask induksjon av flere kjemokiner og akutt nøytrofilavhengig leverskade in vivo. Nynne. Gene Ther. 1999, 10, 965–976. [CrossRef] [PubMed]
155. Muruve, DA Den medfødte immunresponsen til adenovirusvektorer. Nynne. Gene Ther. 2004, 15, 1157–1166. [CrossRef] [PubMed]
156. Zhang, Y.; Chirmule, N.; Gao, fastlege; Qian, R.; Croyle, M.; Joshi, B.; Tazelaar, J.; Wilson, JM Akutt cytokinrespons på systemiske adenovirale vektorer hos mus medieres av dendrittiske celler og makrofager. Mol. Ther. 2001, 3, 697–707. [CrossRef] [PubMed]
157. Tamanini, A.; Nicolis, E.; Bonizzato, A.; Bezzerri, V.; Melotti, P.; Assael, BM; Cabrini, G. Interaksjon av adenovirus type 5-fiber med coxsackievirus- og adenovirusreseptoren aktiverer en inflammatorisk respons i menneskelige luftveisceller. J. Virol. 2006, 80, 11241–11254. [CrossRef] [PubMed]'
158. Bonde, C.; Morton, PE; Snippe, M.; Santis, G.; Parsons, M. Coxsackie adenovirusreseptor (CAR) regulerer integrinfunksjon gjennom aktivering av p44/42 MAPK. Exp. Cell Res. 2009, 315, 2637–2647. [CrossRef]
159. Iacobelli-Martinez, M.; Nepomuceno, RR; Connolly, J.; Nemerow, GR CD46-som bruker adenovirus hemmer C/EBP-avhengig ekspresjon av proinflammatoriske cytokiner. J. Virol. 2005, 79, 11259–11268. [CrossRef]

160. Di Paolo, NC; Miao, EA; Iwakura, Y.; Kaja, M.; Flavell, RA; Papayannopoulou, T.; Shayakhmetov, DM Virussensing ved plasmamembranen utløser interleukin-1 -mediert pro-inflammatorisk makrofagrespons in vivo. Thalia Stud. Tent. Humor 2010, 31, 110–121. [CrossRef]
161. Suomalainen, M.; Nakano, MY; Boucke, K.; Keller, S.; Greber, UF Adenovirus-aktivert PKA og p38/MAPK-veier øker mikrotubuli-mediert kjernefysisk målretting av viruset. EMBO J. 2001, 20, 1310–1319. [CrossRef]
162. Tibbles, LA; Spurrell, JCL; Bowen, fastlege; Liu, Q.; Lam, M.; Zaiss, AK; Robbins, SM; Hollenberg, MD; Wickham, TJ; Muruve, DA Aktivering av p38- og ERK-signalering under adenovirusvektorcelleinngang fører til ekspresjon av CXC-kjemokinet IP-10. J. Virol. 2002, 76, 1559–1568. [CrossRef]
163. Li, E.; Stupack, D.; Klemke, R.; Cheresh, DA; Nemerow, GR Adenovirus endocytose via vintegriner krever fosfoinositid3-OH-kinase. J. Virol. 1998, 72, 2055–2061. [CrossRef]
164. Philpott, NJ; Nociari, M.; Elkon, KB; Falck-Pedersen, E. Adenovirus-indusert modning av dendrittiske celler gjennom en PI3-kinase-mediert TNF-induksjonsvei. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2004, 101, 6200–6205. [CrossRef]
165. Zsengellér, Z.; Otake, K.; Hossain, S.-A.; Berclaz, P.-Y.; Trapnell, BCAdenovirus internalisering av alveolære makrofager initierer tidlig proinflammatorisk signalering under akutt luftveisinfeksjon. J. Virol. 2000, 74, 9655–9667. [CrossRef]
166. Liu, Q.; Muruve, DA Molekylær basis for den inflammatoriske responsen på adenovirusvektorer. Gene Ther. 2003, 10, 935–940. [CrossRef]
167. Cerullo, V.; Seiler, MP; Mane, V.; Brunetti-Pierri, N.; Clarke, C.; Bertin, TK; Rodgers, JR; Lee, B. Toll-lignende reseptor 9 utløser en medfødt immunrespons mot hjelperavhengige adenovirale vektorer. Mol. Ther. 2007, 15, 378–385. [CrossRef]
168. Fejer, G.; Drechsel, L.; Liese, J.; Schleicher, U.; Ruzsics, Z.; Imelli, N.; Greber, UF; Keck, S.; Hildenbrand, B.; Krug, A.; et al. Nøkkelrollen til miltmyeloid DCs i IFN-responsen på adenovirus in vivo. PLoS Pathog. 2008, 4, e1000208. [CrossRef] [PubMed]
169. Zhu, J.; Huang, X.; Yang, Y. Medfødt immunrespons mot adenovirale vektorer medieres av både tolllignende reseptoravhengige og -uavhengige veier. J. Virol. 2007, 81, 3170–3180. [CrossRef]
170. Stein, SC; Falck-Pedersen, E. Sensing av adenovirusinfeksjon: Aktivering av interferon regulatorisk faktor 3 i RAW 264.7-celler. J. Virol. 2012, 86, 4527–4537. [CrossRef] [PubMed]
171. Nociari, M.; Ocheretina, O.; Murphy, M.; Falck-Pedersen, E. Adenovirus-induksjon av IRF3 skjer gjennom en binær trigger rettet mot jun N-terminal kinase og TBK1 kinase kaskader og type I interferon autokrin signalering. J. Virol. 2009, 83, 4081–4091. [CrossRef] [PubMed]
172. Muruve, DA; Pétrilli, V.; Zaiss, AK; Hvit, LR; Clark, SA; Ross, PJ; Parks, RJ; Tschopp, J. Inflammasomet gjenkjenner cytosolisk mikrobielt og er vert for DNA og utløser en medfødt immunrespons. Natur 2008, 452, 103–107. [CrossRef]
173. Lam, E.; Falck-Pedersen, E. Uavbrutt adenovirusreplikasjon etter aktivering av den cGAS/STING-avhengige antivirale responsen i humane celler. J. Virol. 2014, 88, 14426–14439. [CrossRef]
174. Pahl, JHW; Verhoeven, DHJ; Kwappenberg, KMC; Vellinga, J.; Lankester, AC; van Tol, MJD; Schilham, MW Adenovirus type 35, men ikke type 5, stimulerer NK-celleaktivering via plasmacytoide dendritiske celler og TLR9-signalering. Mol. Immunol. 2012, 51, 91–100. [CrossRef]
175. Wohlfart, CE; Svensson, Storbritannia; Everitt, E. Interaksjon mellom HeLa-celler og adenovirus type 2-virioner nøytralisert av forskjellige antisera. J. Virol. 1985, 56, 896–903. [CrossRef]
176. Watson, G.; Burdon, MG; Russell, WC En antigen analyse av adenovirus type 2 fiberpolypeptid. J. Gen. Virol. 1988, 69, 525–535. [CrossRef] [PubMed]
177. Chen, H.; Xiang, ZQ; Li, Y.; Kurupati, RK; Jia, B.; Bian, A.; Zhou, DM; Hutnick, N.; Yuan, S.; Gray, C.; et al. Adenovirus-baserte vaksiner: Sammenligning av vektorer fra tre arter av adenoviral. J. Virol. 2010, 84, 10522–10532. [CrossRef]
178. Roberts, DM; Nanda, A.; Havenga, MJE; Abbink, P.; Lynch, DM; Ewald, BA; Liu, J.; Thorner, AR; Swanson, PE; Gorgone, DA; et al. Hekson-kimære adenovirus serotype 5-vektorer omgår allerede eksisterende anti-vektorimmunitet. Nature 2006, 441, 239–243. [CrossRef]
179. Sumida, SM; Truitt, DM; Lemckert, AAC; Vogels, R.; Custers, JHHV; Addo, MM; Lockman, S.; Peter, T.; Peyerl, FW; Kishko, MG; et al. Nøytraliserende antistoffer mot adenovirus serotype 5-vaksinevektorer er primært rettet mot adenovirusheksonproteinet. J. Immunol. 2005, 174, 7179–7185. [CrossRef]
180. Bradley, RR; Lynch, DM; Iampietro, MJ; Borducchi, EN; Barouch, DH Adenovirus serotype 5 nøytraliserende antistoffer retter seg mot både hekson og fiber etter vaksinasjon og naturlig infeksjon. J. Virol. 2012, 86, 625–629. [CrossRef]
181. Ahi, SY; Bangari, DS; Mittal, SK Adenoviral vektorimmunitet: Dens implikasjoner og omgåelsesstrategier. Curr. Gene Ther. 2011, 11, 307–320. [CrossRef]
182. Mast, TC; Kierstead, L.; Gupta, SB; Nikas, AA; Kallas, EG; Novitsky, V.; Mbewe, B.; Pitisuttithum, P.; Schechter, M.; Vardas, E.; et al. Internasjonal epidemiologi av humant pre-eksisterende adenovirus (Ad) type-5, type-6, type-26 og type-36 nøytraliserende antistoffer: Korrelater av høye Ad5-titere og implikasjoner for potensielle HIV-vaksineforsøk. Vaksine 2010, 28, 950–957. [CrossRef]
183. Zaiss, AK; Machado, HB; Herschman, HR Påvirkningen av medfødt og pre-eksisterendeimmunitetpå adenovirusbehandling. J. Cell. Biochem. 2009, 108, 778–790. [CrossRef]
184. Colloca, S.; Barnes, E.; Folgori, A.; Ammendola, V.; Capone, S.; Cirillo, A.; Siani, L.; Naddeo, M.; Grazioli, F.; Esposito, ML; et al. Generering og screening av en stor samling av nye simian adenovirus tillater identifisering av vaksinevektorer som induserer potente cellulæreimmunitethos mennesker. Sci. Overs. Med. 2012, 4, 115ra2. [CrossRef]
185. Nébié, I.; Edwards, NJ; Tiono, AB; Ewer, KJ; Sanou, GS; Soulama, I.; Sanon, S.; Diarra, A.; Yaro, JB; Kangoye, D.; et al. Vurdering av sjimpanse adenovirus serotyper 63 nøytraliserende antistoffer før evaluering av et kandidatmalariavaksineregime basert på virale vektorer. Clin. Vaksine Immunol. 2014, 21, 901–903. [CrossRef]
186. De Santis, O.; Audran, R.; Pothin, E.; Warpelin-Decrausaz, L.; Vallotton, L.; Wuerzner, G.; Cochet, C.; Estoppey, D.; Steiner-Monard, V.; Lonchampt, S.; et al. Sikkerhet og immunogenisitet til en sjimpanse-adenovirus-vektorert ebola-vaksine hos friske voksne: En randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert, dosefinnende fase 1/2a-studie. Lancet Infect. Dis. 2016, 16, 311–320. [CrossRef]
187. Zhu, FC; Guan, XH; Li, YH; Huang, JY; Jiang, T.; Hou, LH; Li, JX; Yang, BF; Wang, L.; Wang, WJ; et al. Immunogenisitet og sikkerhet til en rekombinant adenovirus type-5-vektorert covid-19-vaksine hos friske voksne i alderen 18 år eller eldre: En randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase 2-studie. Lancet 2020, 396, 479–488. [CrossRef]
188. Olive, M.; Eisenlohr, LC; Flomenberg, P. T-celleresponser fra friske voksne. Viral Immunol. 2001, 14, 403–413. [CrossRef]
189. Flomenberg, P.; Piaskowski, V.; Truitt, RL; Casper, JT Karakterisering av humane proliferative t-celleresponser på adenovirus. J. Infect. Dis. 1995, 171, 1090–1096. [CrossRef]
190. Pédron, B.; Guérin, V.; Cordeiro, DJ; Masmoudi, S.; Dalle, JH; Sterkers, G. Utvikling av cytomegalovirus og adenovirus spesifikk hukommelse CD4 T-celle funksjoner fra fødsel til voksen alder. Pediatr. Res. 2011, 69, 106–111. [CrossRef]
191. Flomenberg, P.; Piaskowski, V.; Truitt, RL; Casper, JT Humane adenovirusspesifikke CD8 pluss T-celleresponser hemmes ikke av E3-19K i nærvær av gammainterferon. J. Virol. 1996, 70, 6314–6322. [CrossRef] [PubMed]
192. Leen, AM; Sili, U.; Savoldo, B.; Jewell, AM; Piedra, PA; Brenner, MK; Rooney, CM Fibermodifiserte adenovirus genererer undergruppe kryssreaktive, adenovirusspesifikke cytotoksiske T-lymfocytter for terapeutiske anvendelser. Blood 2004, 103, 1011–1019. [CrossRef]
193. Smith, CA; Woodruff, LS; Rooney, C.; Kitchingman, GR Omfattende kryssreaktivitet av cytotoksiske T-celler oversikt sammendrag introduksjon. Nynne. Gene Ther. 1998, 1427, 1419–1427. [CrossRef]
194. Veltrop-Duits, LA; Heemskerk, B.; Sombroek, CC; van Vreeswijk, T.; Gubbels, S.; Tær, REM; Melief, CJM; Franken, KLMC; Havenga, M.; van Tol, MJD; et al. Humane CD4 pluss T-celler stimulert av konserverte adenovirus 5 heksonpeptider gjenkjenner celler infisert med forskjellige arter av humant adenovirus. Eur. J. Immunol. 2006, 36, 2410–2423. [CrossRef]
195. Zandvliet, ML; Falkenburg, JhF; van Liempt, EV; Veltrop-Duits, LA; Lankester, AC; Kalpoe, JS; Kester, MGD; van der Steen, DM; van Tol, MJ; Willemze, R.; et al. Kombinerte cd8 pluss og cd4 pluss adenovirus heksonspesifikke T-celler assosiert med viral clearance etter stamcelletransplantasjon som behandling for adenovirusinfeksjon. Haematologica 2010, 95, 1943–1951. [CrossRef] [PubMed]
196. Yang, TC; Dayball, K.; Wan, YH; Bramson, J. Detaljert analyse av CD8 pluss T-cellerespons etter adenovirusvaksinasjon. J. Virol. 2003, 77, 13407–13411. [CrossRef] [PubMed]
197. Teng, CY; Millar, JB; Grinshtein, N.; Bassett, J.; Finn, J.; Bramson, JL T-celleimmunitetgenerert av rekombinante adenovirusvaksiner. Expert Rev. Vaccines 2007, 6, 347–356.
198. Ouédraogo, A.; Tiono, AB; Kargougou, D.; Yaro, JB; Ouédraogo, E.; Kaboré, Y.; Kangoye, D.; Bougouma, EC; Gansane, A.; Henri, N.; et al. En fase 1b randomisert, kontrollert, dobbeltblindet dose-eskaleringsstudie for å evaluere sikkerheten, reaktogenisiteten og immunogenisiteten til en adenovirus type 35-basert circumsporozoite malariavaksine hos burkinabe friske voksne 18 til 45 år. PLoS ONE 2013, 8, e78679. [CrossRef]
199. Xiang, ZQ; Yang, Y.; Wilson, JM; Ertl, HCJ En replikasjonsdefekt human adenovirusrekombinant fungerer som en svært produktiv vaksinebærer. Virology 1996, 219, 220–227. [CrossRef] [PubMed]
200. Bassett, JD; Swift, SL; Bramson, JL Optimalisering av vaksineindusert CD8 pluss T-celleimmunitet: Fokus på rekombinante adenovirusvektorer. Expert Rev. Vaccines 2011, 10, 1307–1319. [CrossRef] [PubMed]
201. Tatsis, N.; Fitzgerald, JC; Reyes-Sandoval, A.; Harris-McCoy, KC; Hensley, SE; Zhou, D.; Lin, SW; Bian, A.; Zhi, QX; Iparraguirre, A.; et al. Adenovirale vektorer vedvarer in vivo og opprettholder aktiverte CD8 pluss T-celler: Implikasjoner for deres bruk som vaksiner. Blood 2007, 110, 1916–1923. [CrossRef]
202. Heemskerk, B.; Veltrop-Duits, LA; van Vreeswijk, T.; ten Dam, MM; Heidt, S.; Tær, REM; van Tol, MJD; Schilham, MW omfattende kryssreaktivitet av CD4 pluss adenovirusspesifikke T-celler: Implikasjoner for immunterapi og genterapi. J. Virol. 2003, 77, 6562–6566. [CrossRef]
203. Rock, KL; Reits, E.; Neefjes, J. Presenter deg selv! Av MHC klasse I og MHC klasse II molekyler. Trender Immunol. 2016, 37, 724–737. [CrossRef]
204. Münz, C. Autofagi utover intracellulær MHC klasse II antigen presentasjon. Trender Immunol. 2016, 37, 755–763. [CrossRef] [PubMed]
205. Cadwell, K. Krysstale mellom autofagi og inflammatoriske signalveier: Balansering av forsvar og homeostase. Nat. Rev. Immunol. 2016, 16, 661–675. [CrossRef] [PubMed]
206. Weidberg, H.; Elazar, Z. TBK1 medierer krysstale mellom den medfødte immunresponsen og autofagi. Sci. Signal. 2011, 4, 1–4. [CrossRef]
207. Deretic, V.; Levine, B. Autofagi balanserer betennelse i medfødtimmunitet. Autophagy 2018, 14, 243–251. [CrossRef] [PubMed]
208. Parzych, KR; Klionsky, DJ En oversikt over autofagi: Morfologi, mekanisme og regulering. Antioksid. Redokssignal. 2014, 20, 460–473. [CrossRef]
209. Deretic, V. Autofagi som en immunforsvarsmekanisme. Curr. Opin. Immunol. 2006, 18, 375–382. [CrossRef] [PubMed]
210. Münz, C. Autophagy-proteiner påvirker endocytose for MHC-begrenset antigenpresentasjon. Semin. Kreft Biol. 2020, 66, 110–115. [CrossRef]
211. Nimmerjahn, F.; Milosevic, S.; Behrends, U.; Jaffee, EM; Pardoll, DM; Bornkamm, GW; Mautner, J. Major histokompatibilitetskompleks klasse II-begrenset presentasjon av et cytosolisk antigen ved autofagi. Eur. J. Immunol. 2003, 33, 1250–1259. [CrossRef] [PubMed]
212. Paludan, C.; Schmid, D.; Landthaler, M.; Vockerodt, M.; Kube, D.; Tuschl, T.; Münz, C. Endogen MHC klasse II prosessering av et viralt kjernefysisk antigen etter autofagi. Science 2005, 307, 593–596. [CrossRef]
213. Leung, CS; Haigh, TA; Mackay, LK; Rickinson, AB; Taylor, GS Kjernefysisk plassering av et endogent uttrykt antigen, EBNA1, begrenser tilgangen til makroautofagi og rekkevidden av CD4-epitopvisning. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2010, 107, 2165–2170. [CrossRef]
214. Lee, HK; Mattei, LM; Steinberg, BE; Alberts, P.; Lee, YH; Chervonsky, A.; Mizushima, N.; Grinstein, S.; Iwasaki, A. In vivo-krav for Atg5 i antigenpresentasjon av dendritiske celler.Immunitet2010, 32, 227–239. [CrossRef] [PubMed]

215. Comber, JD; Robinson, TM; Siciliano, NA; Snook, AE; Eisenlohr, LC Funksjonell makroautofagi-induksjon av influensa et virus uten bidrag til større histokompatibilitetskompleks klasse II-begrenset presentasjon. J. Virol. 2011, 85, 6453–6463. [CrossRef] [PubMed]
216. Blanchet, FP; Moris, A.; Nikolic, DS; Lehmann, M.; Cardinaud, S.; Stalder, R.; Garcia, E.; Dinkins, C.; Leuba, F.; Wu, L.; et al. Humant immunsviktvirus-1 hemming av immunamfisomer i dendrittiske celler svekker tidlige medfødte og adaptive immunresponser.Immunitet2010, 32, 654–669. [CrossRef]
217. Heckmann, BL; Green, DR LC3-assosiert fagocytose på et øyeblikk. J. Cell Sci. 2019, 132, 1–2. [CrossRef] [PubMed]
218. Romao, S.; Gasser, N.; Becker, AC; Guhl, B.; Bajagic, M.; Vanoaica, D.; Ziegler, U.; Roesler, J.; Dengjel, J.; Reichenbach, J.; et al. Autophagy-proteiner stabiliserer patogenholdige fagosomer for forlenget MHC II-antigenprosessering. J. Cell Biol. 2013, 203, 757–766. [CrossRef] [PubMed]
219. Tey, SK; Khanna, R. Autophagy formidler transportør assosiert med antigenprosesseringsuavhengig presentasjon av virale epitoper gjennom MHC klasse I-vei. Blod 2012, 120, 994–1004. [CrossRef]
220. Das, M.; Kaveri, SV; Bayry, J. Krysspresentasjon av antigener av dendritiske celler: Rolle til autofagi. Oncotarget 2015, 6, 28527–28528. [CrossRef]
221. Uhl, M.; Kepp, O.; Jusforgues-Saklani, H.; Vicencio, JM; Kroemer, G.; Albert, ML Autofagi i antigendonorcellen letter effektiv antigenkrysspriming av virusspesifikke CD8 pluss T-celler. Celledød er forskjellig. 2009, 16, 991–1005. [CrossRef]
222. Yi, Y.; Zhou, Z.; Shu, S.; Fang, Y.; Twitty, C.; Hilton, TL; Aung, S.; Urba, WJ; Fox, BA; Hu, HM; et al. Autophagy-assistert antigen krysspresentasjon: Autophagosome som argo av delte tumor-spesifikke antigener og DAMPs. Onkoimmunologi 2012, 1, 976–978. [CrossRef]
223. Crotzer, VL; Blum, JS Autophagy og dens rolle i MHC-mediert antigenpresentasjon. J. Immunol. 2009, 182, 3335–3341. [CrossRef]
224. Windheim, M.; Hilgendorf, A.; Burgert, HG Immununnvikelse av adenovirus E3-proteiner: Utnyttelse av intracellulære trafikkveier. Curr. Topp. Microbiol. Immunol. 2004, 273, 29–85.
225. Ginsberg, HS Opp- og nedturer av adenovirusvektorer. Okse. NY Acad. Med. J. Urban. Helse 1996, 73, 53–58.
226. Bennett, EM; Bennink, JR; Yewdell, JW; Brodsky, FM Nyskapende: Adenovirus E19 har to mekanismer for å påvirke klasse I MHC-ekspresjon. J. Immunol. 1999, 162, 5049–5052.
227. Oliveira, ERA; Bouvier, M. Immunevasion by adenoviruses: A window into host-virus adaptation. FEBS Lett. 2019, 593, 3496–3503. [CrossRef]
228. Burgert, HG Subversjon av MHC klasse I antigenpresentasjonsvei av adenovirus og herpes simplex-virus. Trender Microbiol. 1996, 4, 107–112. [CrossRef]
229. Klein, SR; Jiang, H.; Hossain, MB; Fan, X.; Gumin, J.; Dong, A.; Alonso, MM; Gomez-Manzano, C.; Fueyo, J. Kritisk rolle autofagi i behandlingen av adenovirus-kapsid-inkorporerte kreftspesifikke antigener. PLoS ONE 2016, 11, e0153814. [CrossRef] [PubMed]
230. Neukirch, L.; Fougeroux, C.; Andersson, AMC; Holst, PJ Potensialet til adenovirale vaksinevektorer med endrede antigenpresentasjonsevner; Taylor og Francis: Milton Park, Storbritannia, 2020; Bind 19, ISBN 0000000275668.
231. Tang, D.; Kang, R.; Livesey, KM; Cheh, CW; Farkas, A.; Loughran, P.; Hoppe, G.; Bianchi, ME; Tracey, KJ; Zeh, HJ; et al. Endogen HMGB1 regulerer autofagi. J. Cell Biol. 2010, 190, 881–892. [CrossRef] [PubMed]
232. Degenhardt, K.; Mathew, R.; Beaudoin, B.; Bray, K.; Anderson, D.; Chen, G.; Mukherjee, C.; Shi, Y.; Gélinas, C.; Fan, Y.; et al. Autofagi fremmer tumorcelleoverlevelse og begrenser nekrose, betennelse og tumorgenese. Cancer Cell 2006, 10, 51–64. [CrossRef] [PubMed]
233. Liu, M.; Jiang, L.; Fu, X.; Wang, W.; Ma, J.; Tian, T.; Nan, K.; Liang, X. Cytoplasmatisk leverkinase B1 fremmer veksten av humant lungeadenokarsinom ved å forsterke autofagi. Cancer Sci. 2018, 109, 3055–3067. [CrossRef] [PubMed]
234. Sharma, P.; Martis, PC; Excoffon, KJDA Adenovirustransduksjon: Mer komplisert enn reseptoruttrykk. Virology 2017, 502, 144–151. [CrossRef]
235. Tritel, M.; Stoddard, AM; Flynn, BJ; Darrah, PA; Wu, C.; Wille, U.; Shah, JA; Huang, Y.; Xu, L.; Betts, MR; et al. Prime-boost-vaksinasjon med HIV-1 gag-protein og cytosinfosfat-guanosin-oligodeoksynukleotid, etterfulgt av adenovirus, induserer vedvarende og robuste humorale og cellulære immunresponser. J. Immunol. 2003, 171, 2538–2547. [CrossRef] [PubMed]
236. Ertl, HC Virale vektorer som vaksinebærere. Curr. Opin. Virol. 2016, 21, 1–8. [CrossRef]
237. Ginn, SL; Amaya, AK; Alexander, IE; Edelstein, M.; Abedi, MR Genterapi kliniske studier over hele verden til 2017: En oppdatering. J. Gene Med. 2018, 20, e3015. [CrossRef] [PubMed]
238. Gao, J.; Mese, K.; Bunz, O.; Ehrhardt, A. State-of-the-art human adenovirus meteorologi for terapeutiske tilnærminger. FEBS Lett. 2019, 593, 3609–3622. [CrossRef]
239. McGrory, WJ; Bautista, DS; Graham, FL En enkel teknikk for redning av tidlige region I-mutasjoner til infeksiøst humant adenovirus type 5. Virology 1988, 163, 614–617. [CrossRef]
240. Wold, WSM; Doronin, K.; Toth, K.; Kuppuswamy, M.; Lichtenstein, DL; Tollefson, AE Immunrespons på adenovirus: Virale unnvikelsesmekanismer og deres implikasjoner for klinikken. Curr. Opin. Immunol. 1999, 11, 380–386. [CrossRef]
241. Crystal, RG Adenovirus: Den første effektive in vivo genleveringsvektor. Nynne. Gene Ther. 2014, 25, 3–11. [CrossRef] [PubMed]
242. Bett, AJ; Prevec, L.; Graham, FL Pakkekapasitet og stabilitet av humane adenovirus type 5 vektorer. J. Virol. 1993, 67, 5911–5921. [CrossRef]
243. Bett, AJ; Haddara, W.; Prevec, L.; Graham, FL Et effektivt og fleksibelt system for konstruksjon av adenovirusvektorer med innsettinger eller slettinger i tidlige regioner 1 og 3. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 8802–8806. [CrossRef]
244. Akusjärvi, G. Proteiner med transkripsjonsregulerende egenskaper kodet av humane adenovirus. Trender Microbiol. 1993, 1, 163–170. [CrossRef]
245. Graham, FL; Smiley, J.; Russell, WC; Nairn, R. Kjennetegn ved en human cellelinje transformert av DNA fra humant adenovirus type 5. J. Gen. Virol. 1977, 36, 59–72. [CrossRef] [PubMed]
246. Shaw, G.; Morse, S.; Ararat, M.; Graham, FL Preferansetransformasjon av humane nevronceller av humane adenovirus og opprinnelsen til HEK 293-celler. FASEB J. 2002, 16, 869–871. [CrossRef] [PubMed]
247. Benihoud, K.; Ja, P.; Perricaudet, M. Adenovirusvektorer for genlevering. Curr. Opin. Bioteknologi. 1999, 10, 440–447. [CrossRef]
248. Hehir, KM; Armentano, D.; Cardoza, LM; Choquette, TL; Berthelette, PB; Hvit, GA; Couture, LA; Everton, MB; Keegan, J.; Martin, JM; et al. Molekylær karakterisering av replikasjonskompetente varianter av adenovirusvektorer og genommodifikasjoner for å forhindre deres forekomst. J. Virol. 1996, 70, 8459–8467. [CrossRef]
249. Kreppel, F.; Hagedorn, C. Capsid- og genommodifikasjonsstrategier for å redusere immunogenisiteten til adenovirale vektorer. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2417. [CrossRef]
250. Yang, Y.; Ertl, HCJ; Wilson, JM MHC klasse I-begrensede cytotoksiske T-lymfocytter til virale antigener ødelegger hepatocytter hos mus infisert med E1-slettede rekombinante adenovirus.Immunitet1994, 1, 433–442. [CrossRef]
251. Engelhardt, JF; Litzky, L.; Wilson, JM Forlenget transgenekspresjon i bomullsrottelunge med rekombinante adenovirus som er defekte i E2a. Nynne. Gene Ther. 1994, 5, 1217–1229. [CrossRef]
252. Lusky, M.; Kristus, M.; Rittner, K.; Dieterle, A.; Dreyer, D.; Mourot, B.; Schultz, H.; Stoeckel, F.; Pavirani, A.; Mehtali, M. In vitro og in vivo biologi av rekombinant adenovirus med E1, E1/E2A eller E1/E4 slettet. J. Virol. 1998, 72, 11. [CrossRef]
253. Schaack, J. Induksjon og inhibering av medfødte inflammatoriske responser av adenovirus tidlige regionproteiner. Viral Immunol. 2005, 18, 79–88. [CrossRef]
254. Janssen, JM; Liu, J.; Skokan, J.; Gonçalves, MAFV; de Vries, AAF Utvikling av et AdEasy-basert system for å produsere første og andre generasjons adenovirale vektorer med tropisme for CAR- eller CD46-positive celler. J. Gene Med. 2013, 15, 1–11. [CrossRef]
255. Dedieu, JF; Vigne, E.; Torrent, C.; Jullien, C.; Mahfouz, I.; Caillaud, JM; Aubailly, N.; Orsini, C.; Guillaume, JM; Opolon, P.; et al. Langsiktig genlevering til leveren til immunkompetente mus med E1/E4-defekte adenovirus. J. Virol. 1997, 71, 4626–4637. [CrossRef] [PubMed]
256. Kochanek, S. Adenovirale vektorer med høy kapasitet for genoverføring og somatisk genterapi. Nynne. Gene Ther. 1999, 10, 2451–2459. [CrossRef] [PubMed]
257. Segura, M.; Alba, R.; Bosch, A.; Chillon, M. Fremskritt i hjelperavhengig adenoviral vektorforskning. Curr. Gene Ther. 2008, 8, 222–235. [CrossRef]
258. Brunetti-Pierri, N.; Ng, T.; Iannitti, D.; Cioffi, W.; Stapleton, G.; Law, M.; Breinholt, J.; Palmer, D.; Grove, N.; Rice, K.; et al. Transgenekspresjon opptil 7 år hos ikke-menneskelige primater etter levertransduksjon med hjelperavhengige adenovirale vektorer. Nynne. Gene Ther. 2013, 24, 761–765. [CrossRef] [PubMed]
259. Sandig, V.; Youil, R.; Bett, AJ; Franklin, LL; Oshima, M.; Maione, D.; Wang, F.; Metzker, ML; Savino, R.; Caskey, CT Optimalisering av det hjelperavhengige adenovirussystemet for produksjon og styrke in vivo. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2000, 97, 1002–1007. [CrossRef]
260. Fisher, KJ; Kelly, WM; Burda, JF; Wilson, JM Et nytt adenovirus-adeno-assosiert virus
261. Hardy, S.; Kitamura, M.; Harris-Stansil, T.; Dai, Y.; Phipps, ML Konstruksjon av adenovirusvektorer gjennom Cre-lox-rekombinasjon. J. Virol. 1997, 71, 1842–1849. [CrossRef]
262. Hartigan-O'Connor, D.; Amalfitano, A.; Chamberlain, JS Forbedret produksjon av sløyd adenovirus i celler som uttrykker adenovirus preterminalt protein og DNA-polymerase. J. Virol. 1999, 73, 7835–7841. [CrossRef]
263. Morral, N.; Parks, RJ; Zhou, H.; Langston, C.; Schiedner, G.; Quinones, J.; Graham, FL; Kochanek, S.; Beaudet, AL Høye doser av en hjelperavhengig adenoviral vektor gir suprafysiologiske nivåer av 1-antitrypsin med ubetydelig toksisitet. Nynne. Gene Ther. 1998, 9, 2709–2716. [CrossRef]
264. Schiedner, G.; Morral, N.; Parks, RJ; Wu, Y.; Koopmans, SC; Langston, C.; Graham, FL; Beaudet, AL; Kochanek, S. Genomisk DNA-overføring med en adenovirusvektor med høy kapasitet resulterer i forbedret in vivo-genuttrykk og redusert toksisitet. Nat. Genet. 1998, 18, 180–183. [CrossRef] [PubMed]
265. Brunetti-Pierri, N.; Palmer, DJ; Mane, V.; Finegold, M.; Beaudet, AL; Ng, P. Økt levertransduksjon med redusert systemisk disseminasjon og proinflammatoriske cytokiner etter hydrodynamisk injeksjon av hjelperavhengige adenovirale vektorer. Mol. Ther. 2005, 12, 99–106. [CrossRef] [PubMed]
266. Brunetti-Pierri, N.; Liou, A.; Patel, P.; Palmer, D.; Grove, N.; Finegold, M.; Piccolo, P.; Donnachie, E.; Rice, K.; Beaudet, A.; et al. Ballongkateterlevering av hjelperavhengig adenoviral vektor resulterer i vedvarende, terapeutisk hFIX-ekspresjon i rhesus-makaker. Mol. Ther. 2012, 20, 1863–1870. [CrossRef]
267. Ehrhardt, A.; Xu, H.; Dillow, AM; Bellinger, DA; Nichols, TC; Kay, MA En gen-deletert adenoviral vektor resulterer i fenotypisk korreksjon av canine hemofili B uten levertoksisitet eller trombocytopeni. Blood 2003, 102, 2403–2411. [CrossRef]
268. Topp, FH; Buescher, EL; Bancroft, WH; Russell, PK Immunisering med levende type 7 og 4 adenovirusvaksiner. Ii. antistoffrespons og beskyttende effekt mot akutt luftveissykdom på grunn av adenovirus type 7. J. Infect. Dis. 1971, 124, 155–160. [CrossRef] [PubMed]
269. Avtalen, C.; Pekosz, A.; Ketner, G. Utsikter for orale replikerende adenovirus-vektorerte vaksiner. Vaksine 2013, 31, 3236–3243. [CrossRef]
270. Radin, JM; Hawksworth, AW; Blair, PJ; Faix, DJ; Raman, R.; Russell, KL; Gray, GC Dramatisk nedgang i luftveissykdommer blant oss militære rekrutter etter fornyet bruk av adenovirusvaksiner. Clin. Infisere. Dis. 2014, 59, 962–968. [CrossRef] [PubMed]
271. Broderick, M.; Myers, C.; Balansay, M.; Vo, S.; Osuna, A.; Russell, K. Adenovirus 4/7-vaksinens effekt på sykdomsrater er assosiert med forsvinningen av adenovirus på bygningsoverflater ved en militær rekruttbase. Mil. Med. 2017, 182, e2069–e2072. [CrossRef] [PubMed]
272. Hjem—ClinicalTrials.gov.
273. Sullivan, NJ; Sanchez, A.; Rollin, PE; Yang, ZY; Nabel, GJ Utvikling av en forebyggende vaksine for ebolavirusinfeksjon hos primater. Nature 2000, 408, 605–609. [CrossRef]
274. Ewer, K.; Sebastian, S.; Spencer, AJ; Gilbert, S.; Hill, AVS; Lambe, T. Sjimpanse adenovirale vektorer som vaksiner for utbruddspatogener. Nynne. Vaksiner Immunother. 2017, 13, 3020–3032. [CrossRef]
275. Priddy, FH; Brown, D.; Kublin, J.; Monahan, K.; Wright, DP; Lalezari, J.; Santiago, S.; Marmor, M.; Lally, M.; Novak, RM; et al. Sikkerhet og immunogenisitet til en replikasjonsinkompetent adenovirus type 5 HIV-1 clade B gag/pol/nef-vaksine hos friske voksne. Clin. Infisere. Dis. 2008, 46, 1769–1781. [CrossRef]
276. Shiver, JW; Emini, EA Nylige fremskritt i utviklingen av HIV-1-vaksiner ved bruk av replikasjonsinkompetente adenovirusvektorer. Annu. Rev. Med. 2004, 55, 355–372. [CrossRef]
277. Buchbinder, SP; Mehrotra, DV; Duerr, A.; Fitzgerald, DW; Mogg, R.; Li, D.; Gilbert, PB; Lama, JR; Marmor, M.; del Rio, C.; et al. Effektvurdering av en cellemediertimmunitetHIV-1-vaksine (Trinnstudien): En dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert, konsept-test-studie. Lancet 2008, 372, 1881–1893. [CrossRef]
278. Cohen, J. AIDS-forskning: Lovende AIDS-vaksinens svikt får feltet til å rase. Science 2007, 318, 28–29. [CrossRef] [PubMed]
279. Pressemelding: Merck stopper studie av "ineffektiv" HIV-vaksine|FierceBiotech.
280. Harro, C.; Sun, X.; Stek, JE; Leavitt, RY; Mehrotra, DV; Wang, F.; Bett, AJ; Casimiro, DR; Shiver, JW; DiNubile, MJ; et al. Sikkerhet og immunogenisitet av Merck adenovirus serotype 5 (MRKAd5) og MRKAd6 human immunsviktvirus type 1 trigonvaksine alene og i kombinasjon hos friske voksne. Clin. Vaksine Immunol. 2009, 16, 1285–1292. [CrossRef] [PubMed]
281. Harro, CD; Robertson, MN; Lally, MA; O'Neill, LD; Edupuganti, S.; Goepfert, PA; Mulligan, MJ; Priddy, FH; Dubey, SA; Kierstead, LS; et al. Sikkerhet og immunogenisitet av adenovirus-vektorerte nesten konsensus HIV type 1 clade B gag-vaksiner hos friske voksne. AIDS Res. Nynne. Retrovirus 2009, 25, 103–114. [CrossRef] [PubMed]
282. Patterson, LJ Den "STEP-Wise" fremtiden for adenovirus-baserte HIV-vaksiner. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 3981–3986. [CrossRef]
283. Duerr, A.; Huang, Y.; Buchbinder, S.; Coombs, RW; Sanchez, J.; del Rio, C.; Casapia, M.; Santiago, S.; Gilbert, P.; Corey, L.; et al. Utvidet oppfølging bekrefter den tidlige vaksinasjonsforsterkede risikoen for HIV-erverv og viser en avtagende effekt over tid blant deltakere i en randomisert studie av den rekombinante adenovirus HIV-vaksinen (Step Study). J. Infect. Dis. 2012, 206, 258–266. [CrossRef]
284. Koblin, BA; Mayer, KH; Noonan, E.; Wang, CY; Marmor, M.; Sanchez, J.; Brown, SJ; Robertson, MN; Buchbinder, SP Seksuell risikoatferd, omskjæringsstatus og eksisterendeimmunitettil adenovirus type 5 blant menn som har sex med menn som deltar i en randomisert HIV{1}}-vaksineeffektivitetsstudie: Trinnstudie. J. Acquir. Immundefekt. Syndr. 2012, 60, 405–413. [CrossRef]
285. Curlin, ME; Cassis-Ghavami, F.; Magaret, AS; Spies, GA; Duerr, A.; Celum, CL; Sanchez, JL; Margolick, JB; Detels, R.; McElrath, MJ; et al. Serologiskimmunitettil adenovirus serotype 5 er ikke assosiert med risiko for HIV-infeksjon: En kasuskontrollstudie. AIDS 2011, 25, 153–158. [CrossRef]
286. Stephenson, KE; Hural, J.; Buchbinder, SP; Sinangil, F.; Barouch, DH Eksisterende seropositivitet av adenovirus er ikke assosiert med økt HIV-1-ervervelse i tre HIV-1-vaksineeffektivitetsforsøk. J. Infect. Dis. 2012, 205, 1806–1810. [CrossRef]
287. Zak, DE; Andersen-Nissen, E.; Peterson, ER; Sato, A.; Hamilton, MK; Borgerding, J.; Krishnamurthy, AT; Chang, JT; Adams, DJ; Hensley, TR; et al. Merck Ad5/HIV induserer bred medfødt immunaktivering som forutsier CD8 pluss T-celleresponser, men svekkes av allerede eksisterende Ad5immunitet. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012, 109, E3503–E3512. [CrossRef] [PubMed]
288. Huang, Y.; Duerr, A.; Frahm, N.; Zhang, L.; Moodie, Z.; de Rosa, S.; McGrath, MJ; Gilbert, PB Immunkorrelatanalyse av en HIV-1-vaksineeffektivitetsstudie avslører en assosiasjon av ikke-spesifikk interferon-C-sekresjon med økt HIV-1-infeksjonsrisiko: En kohort-A-basert modelleringsstudie. PLoS ONE 2014, 9, e108631. [CrossRef] [PubMed]
289. Gilbert, SC Adenovirus-vektorerte ebola-vaksiner. Expert Rev. Vaccines 2015, 14, 1347–1357. [CrossRef] [PubMed]
290. Vanderzanden, L.; Bray, M.; Fuller, D.; Roberts, T.; Custer, D.; Spik, K.; Jahrling, P.; Huggins, J.; Schmaljohn, A.; Schmaljohn, C. DNA-vaksiner som uttrykker enten GP- eller NP-genene til Ebola-virus beskytter mus mot dødelig utfordring. Virology 1998, 246, 134–144. [CrossRef] [PubMed]
291. Sullivan, NJ; Geisbert, TW; Gelsbert, JB; Xu, L.; Yang, ZY; Roederer, M.; Koup, RA; Jahrling, PB; Nabel, GJ Akselerert vaksinasjon for hemorragisk feber av ebolavirus hos ikke-menneskelige primater. Nature 2003, 424, 681–684. [CrossRef]
292. Sullivan, NJ; Geisbert, TW; Geisbert, JB; Shedlock, DJ; Xu, L.; Lamoreaux, L.; Custers, JHHV; Popernack, PM; Yang, ZY; Pau, MG; et al. Immunbeskyttelse av ikke-menneskelige primater mot ebolavirus med enkelt lavdose adenovirusvektorer som koder for modifiserte fastleger. PLoS Med. 2006, 3, e177. [CrossRef]
293. Ledgerwood, JE; Costner, P.; Desai, N.; Holman, L.; Enama, ME; Yamshchikov, G.; Mulangu, S.; Hu, Z.; Andrews, CA; Ark, RA; et al. En replikasjonsdefekt rekombinant Ad5-vaksine som uttrykker ebolavirus GP er trygg og immunogen hos friske voksne. Vaksine 2010, 29, 304–313. [CrossRef]
294. Quinn, KM; da Costa, A.; Yamamoto, A.; Berry, D.; Lindsay, RWB; Darrah, PA; Wang, L.; Cheng, C.; Kong, W.-P.; Gall, JGD; et al. Komparativ analyse av størrelsen, kvaliteten, fenotypen og beskyttelseskapasiteten til gag-spesifikke CD8 pluss T-celler av apeimmunsviktvirus etter immunisering av human, simian og sjimpanse-avledet rekombinant adenoviral vektor. J. Immunol. 2013, 190, 2720–2735. [CrossRef]
295. Zhu, FC; Hou, LH; Li, JX; Wu, SP; Liu, P.; Zhang, GR; Hu, YM; Meng, FY; Xu, JJ; Tang, R.; et al. Sikkerhet og immunogenisitet til en ny rekombinant adenovirus type-5 vektorbasert ebola-vaksine hos friske voksne i Kina: Foreløpig rapport om en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase 1-studie. Lancet 2015, 385, 2272–2279. [CrossRef]
296. Wu, S.; Kroeker, A.; Wong, G.; Han, S.; Hou, L.; Audet, J.; Wei, H.; Zhang, Z.; Fernando, L.; Soule, G.; et al. En adenovirusvaksine som uttrykker ebolavirusvarianten som lager glykoprotein, er effektiv hos marsvin og ikke-menneskelige primater. J. Infect. Dis. 2016, 214, S326–S332. [CrossRef] [PubMed]
297. Wu, L.; Zhang, Z.; Gao, H.; Li, Y.; Hou, L.; Yao, H.; Wu, S.; Liu, J.; Wang, L.; Zhai, Y.; et al. Den åpne kliniske fase I-studien av Ad5-EBOV i afrikanere i Kina. Nynne. Vaksiner Immunother. 2017, 13, 2078–2085. [CrossRef]
298. Geisbert, TW; Bailey, M.; Hensley, L.; Asiedu, C.; Geisbert, J.; Stanley, D.; Honko, A.; Johnson, J.; Mulangu, S.; Pau, MG; et al. Rekombinant adenovirus serotype 26 (Ad26) og Ad35 vaksine vektorer bypassimmunitettil Ad5 og beskytte ikke-menneskelige primater mot ebolavirusutfordring. J. Virol. 2011, 85, 4222–4233. [CrossRef] [PubMed]
299. Milligan, ID; Gibani, MM; Sewell, R.; Clutterbuck, EA; Campbell, D.; Plested, E.; Nuthall, E.; Voysey, M.; Silva-Reyes, L.; McElrath, MJ; et al. Sikkerhet og immunogenisitet til ny adenovirus type 26-og modifisert vaksinia Ankara-vektorerte ebola-vaksiner: En randomisert klinisk studie. JAMA J. Am. Med. Assoc. 2016, 315, 1610–1623. [CrossRef] [PubMed]
300. Singh, S.; Kumar, R.; Agrawal, B. Adenovirale vektorbaserte vaksiner og genterapier: nåværende status og utsikter. I adenovirus; IntechOpen: London, Storbritannia, 2019.
301. Matz, KM; Marzi, A.; Feldmann, H. Ebola-vaksineforsøk: Fremgang i vaksinesikkerhet og immunogenisitet. Expert Rev. Vaccines 2019, 18, 1229–1242. [CrossRef] [PubMed]\
302. Kobinger, fastlege; Feldmann, H.; Zhi, Y.; Schumer, G.; Gao, G.; Feldmann, F.; Jones, S.; Wilson, JM Sjimpanse adenovirusvaksine beskytter mot Zaire Ebola-virus. Virology 2006, 346, 394–401. [CrossRef
303. Stanley, DA; Honko, AN; Asiedu, C.; Trefry, JC; Lau-Kilby, AW; Johnson, JC; Hensley, L.; Amendola, V.; Abbate, A.; Grazioli, F.; et al. Sjimpanse adenovirusvaksinen genererer akutt og varig beskyttelseimmunitetmot ebolavirusutfordringen. Nat. Med. 2014, 20, 1126–1129. [CrossRef]
304. Ledgerwood, JE; DeZure, AD; Stanley, DA; Coates, EE; Novik, L.; Enama, ME; Berkowitz, NM; Hu, Z.; Joshi, G.; Ploquin, A.; et al. Sjimpanse adenovirus vektor ebola vaksine. N. Engl. J. Med. 2017, 376, 928–938. [CrossRef] [PubMed]
305. Ewer, K.; Rampling, T.; Venkatraman, N.; Bowyer, G.; Wright, D.; Lambe, T.; Imoukhuede, EB; Payne, R.; Fehling, SK; Strecker, T.; et al. En monovalent sjimpanse adenovirus Ebola-vaksine forsterket med MVA. N. Engl. J. Med. 2016, 374, 1635–1646. [CrossRef]
306. Kennedy, SB; Bolay, F.; Kieh, M.; Grandits, G.; Badio, M.; Ballou, R.; Eckes, R.; Feinberg, M.; Follmann, D.; Grund, B.; et al. Fase 2 placebokontrollert studie av to vaksiner for å forhindre ebola i Liberia. N. Engl. J. Med. 2017, 377, 1438–1447. [CrossRef] [PubMed]
307. Mu, J.; Jeyanathan, M.; Shaler, CR; Horvath, C.; Damjanovic, D.; Zganiacz, A.; Kugathasan, K.; McCormick, S.; Xing, Z. Respiratorisk slimhinneimmunisering med adenovirus genoverføringsvektor induserer hjelper CD4 T-celle-uavhengig beskyttelseimmunitet. J. Gene Med. 2010, 12, 693–704. [CrossRef] [PubMed]
308. Forbes, EK; Sander, C.; Ronan, EO; McShane, H.; Hill, AVS; Beverley, PCL; Tchilian, EZ Multifunksjonelle, høyt nivå cytokinproduserende Th1-celler i lungen, men ikke milten, korrelerer med beskyttelse mot mycobacterium tuberculosis aerosolutfordring hos mus. J. Immunol. 2008, 181, 4955–4964. [CrossRef]
309. Wang, J.; Thorson, L.; Stokes, RW; Santosuosso, M.; Huygen, K.; Zganiacz, A.; Hitt, M.; Xing, Z. Enkel slimhinne, men ikke parenteral, immunisering med rekombinant adenoviral-basert vaksine gir en kraftig beskyttelse mot lungetuberkulose. J. Immunol. 2004, 173, 6357–6365. [CrossRef]
310. Smaill, F.; Jeyanathan, M.; Smieja, M.; Medina, MF; Thanthrige-Don, N.; Zganiacz, A.; Yin, C.; Heriazon, A.; Damjanovic, D.; Puri, L.; et al. En human type 5 adenovirus-basert tuberkulosevaksine induserer robuste T-celleresponser hos mennesker til tross for eksisterende anti-adenovirusimmunitet. Sci. Overs. Med. 2013, 5. [CrossRef] [PubMed]
311. Raviprakash, K.; Wang, D.; Ewing, D.; Holman, DH; Block, K.; Woraratanadharm, J.; Chen, L.; Hayes, C.; Dong, JY; Porter, K. En tetravalent dengue-vaksine basert på en kompleks adenovirusvektor gir betydelig beskyttelse hos rhesus-aper mot alle fire serotyper av dengue-virus. J. Virol. 2008, 82, 6927–6934. [CrossRef] [PubMed]
312. Jaiswal, S.; Khanna, N.; Swaminathan, S. Replikasjonsdefekt adenoviral vaksinevektor for induksjon av immunresponser mot denguevirus type 2. J. Virol. 2003, 77, 12907–12913. [CrossRef]
313. Khanam, S.; Pilankatta, R.; Khanna, N.; Swaminathan, S. En adenovirus type 5 (AdV5) vektor som koder for et konvoluttdomene III-basert tetravalent antigen fremkaller immunresponser mot alle fire dengue-virusene i nærvær av tidligere AdV5immunitet. Vaksine 2009, 27, 6011–6021. [CrossRef]
314. Hung, PP; Chanda, PK; Natuk, RJ; Mason, BB; Chengalvala, M.; Bhat, BM; Molnar-Kimber, KL; Dheer, SK; Morin, JE; Mizutani, S.; et al. Adenovirus-vaksinestammer genetisk konstruert for å uttrykke HIV-1- eller HBV-antigener for bruk som levende rekombinante vaksiner. Nat. Immun. Cellevekst Regul. 1990, 9, 160–164.
315. Lubeck, MD; Davis, AR; Chengalvala, M.; Natuk, RJ; Morin, JE; Molnar-Kimber, K.; Mason, BB; Bhat, BM; Mizutani, S.; Hung, PP; et al. Immunogenisitet og effekttesting hos sjimpanser av en oral hepatitt B-vaksine basert på levende rekombinant adenovirus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1989, 86, 6763–6767. [CrossRef]
316. Makimura, M.; Miyake, S.; Akino, N.; Takamori, K.; Matsuura, Y.; Miyamura, T.; Saito, I. Induksjon av antistoffer mot strukturelle proteiner av hepatitt C-virus hos mus som bruker rekombinant adenovirus. Vaksine 1996, 14, 28–34. [CrossRef]
317. Park, SH; Yang, SH; Lee, CG; Youn, JW; Chang, J.; Sung, YC Effektiv induksjon av T-hjelper 1 CD4 pluss T-celleresponser på hepatitt C-viruskjerne og E2 ved en DNA-prime-adenovirus-boost. Vaksine 2003, 21, 4555–4564. [CrossRef]
318. Matsui, M.; Moriya, O.; Akatsuka, T. Forbedret induksjon av hepatitt C-virusspesifikke cytotoksiske T-lymfocytter og beskyttende effekt hos mus ved DNA-vaksinasjon etterfulgt av adenovirus-forsterkning i kombinasjon med interleukin-12-ekspresjonsplasmidet. Vaksine 2003, 21, 1629–1639. [CrossRef]
319. Arribillaga, L.; de Cerio, ALD; Sarobe, P.; Casares, N.; Gorraiz, M.; Vales, A.; Bruna-Romero, O.; Borrás-Cuesta, F.; Paranhos-Baccala, G.; Prieto, J.; et al. Vaksinasjon med en adenoviral vektor som koder for hepatitt C-virus (HCV) NS3-protein beskytter mot infeksjon med HCV-rekombinant vacciniavirus. Vaksine 2002, 21, 202–210. [CrossRef]
320. Seong, YR; Choi, S.; Lim, JS; Lee, CH; Lee, CK; Im, DS Immunogenisitet av E1E2-proteinene til hepatitt C-virus uttrykt av rekombinante adenovirus. Vaksine 2001, 19, 2955–2964. [CrossRef]
321. Prevec, L.; Campbell, JB; Christie, BS; Belbeck, L.; Graham, FL En rekombinant humant adenovirusvaksine mot rabies. J. Infect. Dis. 1990, 161, 27–30. [CrossRef] [PubMed]
322. Vos, A.; Neubert, A.; Pommerening, E.; Müller, T.; Döhner, L.; Neubert, L.; Hughes, K. Immunogenicity of an E1-deletert rekombinant humant adenovirus mot rabies ved forskjellige administrasjonsveier. J. Gen. Virol. 2001, 82, 2191–2197. [CrossRef] [PubMed]
323. Bouet-Cararo, C.; Contreras, V.; Fournier, A.; Jallet, C.; Guibert, JM; Dubois, E.; Thiery, R.; Bréard, E.; Tordo, N.; Richardson, J.; et al. Hundens adenovirus fremkaller både humorale og cellemediert immunrespons mot rabies etter immunisering av sau. Vaksine 2011, 29, 1304–1310. [CrossRef]
324. Xiang, ZQ; Greenberg, L.; Ertl, HC; Rupprecht, CE Beskyttelse av ikke-menneskelige primater mot rabies med en adenovirus rekombinant vaksine. Virology 2014, 450–451, 243–249. [CrossRef]
325. Van Kampen, KR; Shi, Z.; Gao, P.; Zhang, J.; Foster, KW; Chen, DT; Marks, D.; Elmets, CA; Tang, DCC Sikkerhet og immunogenisitet av adenovirus-vektorerte nasale og epikutane influensavaksiner hos mennesker. Vaksine 2005, 23, 1029–1036. [CrossRef]
326. Peters, W.; Brandl, JR; Lindbloom, JD; Martinez, CJ; Scallan, CD; Trager, GR; Tingley, DW; Kabongo, ML; Tucker, SN Oral administrering av en adenovirusvektor som koder for både et fugleinfluensa A-hemagglutinin og en TLR3-ligand induserer antigenspesifikke granzym B- og IFN-T-celleresponser hos mennesker. Vaksine 2013, 31, 1752–1758. [CrossRef]
327. Gurwith, M.; Lock, M.; Taylor, EM; Ishioka, G.; Alexander, J.; Mayall, T.; Ervin, JE; Greenberg, RN; Strout, C.; Treanor, JJ; et al. Sikkerhet og immunogenisitet av en oral, replikerende adenovirus serotype 4 vektorvaksine for H5N1 influensa: En randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert, fase 1 studie. Lancet Infect. Dis. 2013, 13, 238–250. [CrossRef]
328. Gao, W.; Soloff, AC; Lu, X.; Montecalvo, A.; Nguyen, DC; Matsuoka, Y.; Robbins, PD; Swayne, DE; Donis, RO; Katz, JM; et al. Beskyttelse av mus og fjørfe mot dødelig H5N1 fugleinfluensavirus gjennom adenovirusbasert immunisering. J. Virol. 2006, 80, 1959–1964. [CrossRef] [PubMed]
329. Zhang, C.; Zhou, D. Adenoviral vektorbaserte strategier mot infeksjonssykdommer og kreft. Nynne. Vaksiner Immunother. 2016, 12, 2064–2074. [CrossRef] [PubMed]
330. Ebolavirussykdom Den demokratiske republikken Kongo: Ekstern situasjonsrapport 94/2019.
331. Der Li, Y.; Chi, WY; Su, JH; Ferrall, L.; Hung, CF; Wu, TC Utvikling av koronavirusvaksine: Fra SARS og MERS til COVID-19. J. Biomed. Sci. 2020, 27, 104.
332. Dai, L.; Gao, GF Virale mål for vaksiner mot COVID-19. Nat. Rev. Immunol. 2021, 21, 73–82. [CrossRef
333. Ou, X.; Liu, Y.; Lei, X.; Li, P.; Mi, D.; Ren, L.; Guo, L.; Guo, R.; Chen, T.; Hu, J.; et al. Karakterisering av spike glykoprotein av SARS-CoV-2 ved virusinntrengning og dets immunkryssreaktivitet med SARS-CoV. Nat. Commun. 2020, 11, 1–12. [CrossRef]
334. Zhu, FC; Li, YH; Guan, XH; Hou, LH; Wang, WJ; Li, JX; Wu, SP; Wang, BS; Wang, Z.; Wang, L.; et al. Sikkerhet, tolerabilitet og immunogenisitet for en rekombinant adenovirus type-5 vektorert covid-19-vaksine: En doseøkende, åpen, ikke-randomisert, første-i-menneske-prøve. Lancet 2020, 395, 1845–1854. [CrossRef]
335. Mercado, NB; Zahn, R.; Wegmann, F.; Loos, C.; Chandrashekar, A.; Yu, J.; Liu, J.; Peter, L.; McMahan, K.; Tostanoski, LH; et al. Enkeltskudd Ad26-vaksine beskytter mot SARS-CoV-2 i rhesus-makaker. Natur 2020, 586, 583–588. [CrossRef]
336. Van Doremalen, N.; Lambe, T.; Spencer, A.; Belij-Rammerstorfer, S.; Purushotham, JN; Port, JR; Avanzato, VA; Bushmaker, T.; Flaxman, A.; Ulaszewska, M.; et al. ChAdOx1 nCoV-19-vaksine forhindrer SARS-CoV-2-lungebetennelse hos rhesus-makaker. Natur 2020, 586, 578–582. [CrossRef] [PubMed]
337. Graham, SP; McLean, RK; Spencer, AJ; Belij-Rammerstorfer, S.; Wright, D.; Ulaszewska, M.; Edwards, JC; Hayes, JWP; Martini, V.; Thakur, N.; et al. Evaluering av immunogenisiteten til prime-boost-vaksinasjon med den replikasjonsmangelfulle virale vektoren COVID-19-vaksinkandidat ChAdOx1 nCoV-19. Vaksiner 2020, 5. [CrossRef]
338. Logunov, DY; Dolzhikova, IV; Zubkova, OV; Tukhvatullin, AI; Shcheblyakov, DV; Dzharullaeva, AS; Grousova, DM; Erokhova, AS; Kovyrshina, AV; Botikov, AG; et al. Sikkerhet og immunogenisitet til en rAd26- og rAd5-vektorbasert heterolog prime-boost COVID-19-vaksine i to formuleringer: To åpne, ikke-randomiserte fase 1/2-studier fra Russland. Lancet 2020, 396, 887–897. [CrossRef]
339. Logunov, DY; Dolzhikova, IV; Shcheblyakov, DV; Tukhvatulin, AI; Zubkova, OV; Dzharullaeva, AS; Kovyrshina, AV; Lubenets, NL; Grousova, DM; Erokhova, AS; et al. Sikkerhet og effekt av en rAd26- og rAd5-vektorbasert heterolog prime-boost COVID-19-vaksine: En midlertidig analyse av en randomisert kontrollert fase 3-studie i Russland. Lancet 2021, 397, 671–681. [CrossRef]
340. Lanzi, A.; Youssef, GB; Perricaudet, M.; Benihoud, K. Anti-adenovirus humorale responser påvirker effekten av vaksiner basert på epitopvisning på adenoviruskapsid. Vaksine 2011, 29, 1463–1471. [CrossRef] [PubMed]
341. Vujadinovic, M.; Vellinga, J. Progress in adenoviral capsid-display-vaksiner. Biomedisiner 2018, 6, 81. [CrossRef]
342. Barouch, DH; Kik, SV; Weverling, GJ; Dilan, R.; King, SL; Maxfield, LF; Clark, S.; Ng'ang'a, D.; Brandariz, KL; Abbink, P.; et al. Internasjonal seroepidemiologi av adenovirus serotype 5, 26, 35 og 48 i pediatriske og voksne populasjoner. Vaksine 2011, 29, 5203–5209. [CrossRef]
343. Thorner, AR; Lemckert, AAC; Goudsmit, J.; Lynch, DM; Ewald, BA; Denholtz, M.; Havenga, MJE; Barouch, DH Immunogenisiteten til heterologe rekombinante adenovirus prime-boost-vaksineregimer forbedres ved å omgå vektorkryssreaktivitet. J. Virol. 2006, 80, 12009–12016. [CrossRef]
344. Wang, D.; Chen, L.; Ding, Y.; Zhang, J.; Hua, J.; Geng, Q.; Ja, X.; Zeng, S.; Wu, J.; Jiang, Y.; et al. Viral etiologi av medisinsk deltatt influensalignende sykdommer hos barn under fem år i Suzhou, Kina, 2011–2014. J. Med. Virol. 2016, 88, 1334–1340. [CrossRef]
345. Ma, J.; Duffy, MR; Deng, L.; Dakin, RS; Uil, T.; Custers, J.; Kelly, SM; McVey, JH; Nicklin, SA; Baker, AH Manipulering av adenovirus hekson hypervariable løkker dikterer immunnøytralisering og koagulasjonsfaktor X-avhengig celleinteraksjon in vitro og in vivo. PLoS Pathog. 2015, 11, e1004673. [CrossRef]
346. Zhang, S.; Huang, W.; Zhou, X.; Zhao, Q.; Wang, Q.; Jia, B. Seroprevalens av nøytraliserende antistoffer mot humane adenovirus type-5 og type-26 og sjimpanse adenovirus type-68 hos friske kinesiske voksne. J. Med. Virol. 2013, 85, 1077–1084. [CrossRef]
347. McCoy, K.; Tatsis, N.; Korioth-Schmitz, B.; Lasaro, MO; Hensley, SE; Lin, S.-W.; Li, Y.; Giles-Davis, W.; Cun, A.; Zhou, D.; et al. Effekt av eksisterendeimmunitettil adenovirus humane serotype 5-antigener på immunresponsene til ikke-menneskelige primater til vaksineregimer basert på human- eller sjimpanseavledede adenovirusvektorer. J. Virol. 2007, 81, 6594–6604. [CrossRef]
348. Moffatt, S.; Hays, J.; Hogenesch, H.; Mittal, SK Omgåelse av vektorspesifikk nøytraliserende antistoffrespons ved alternerende humane og ikke-humane adenovirus: Implikasjoner i genterapi. Virology 2000, 272, 159–167. [CrossRef]
349. Hammond, JM; McCoy, RJ; Jansen, ES; Morrissy, CJ; Hodgson, ALM; Johnson, MA Vaksinasjon med en enkeltdose av et rekombinant svineadenovirus som uttrykker genet for klassisk svinepestvirus gp55 (E2) beskytter griser mot klassisk svinepest. Vaksine 2000, 18, 1040–1050. [CrossRef]
350. Wüest, T.; Begge, GW; Prince, AM; Hofmann, C.; Löser, P. Rekombinant ovine adenovirus induserer en sterk og vedvarende T-cellerespons mot hepatitt C-virus NS3-antigenet hos mus. Vaksine 2004, 22, 2717–2721. [CrossRef]
351. Barlan, AU; Danthi, P.; Wiethoff, CM Lysosomal lokalisering og mekanisme for membranpenetrasjon påvirker ikke-innkapslet virusaktivering av NLRP3-inflammasomet. Virology 2011, 412, 306–314. [CrossRef] [PubMed]
352. Defer, C.; Belin, MT; Caillet-Boudin, ML; Boulanger, P. Humant adenovirus-vertscelleinteraksjoner: Sammenlignende studie med medlemmer av undergruppene B og CJ Virol. 1990, 64, 3661–3673. [CrossRef] [PubMed]
353. Miyazawa, N.; Crystal, RG; Leopold, PL Adenovirus serotype 7 retensjon i et sent endosomalt rom før cytosolflukt moduleres av fiberprotein. J. Virol. 2001, 75, 1387–1400. [CrossRef]

354. Iacobelli-Martinez, M.; Nemerow, GR Preferanseaktivering av tolllignende reseptor ni ved hjelp av CD46-ved bruk av adenovirus. J. Virol. 2007, 81, 1305–1312. [CrossRef]
355. Campden, RI; Zhang, Y. Rollen til lysosomale cysteinkathepsiner i NLRP3-inflammasomaktivering. Arch. Biochem. Biofys. 2019, 670, 32–42. [CrossRef]
356. Kelley, N.; Jeltema, D.; Duan, Y.; He, Y. NLRP3-inflammasomet: En oversikt over mekanismer for aktivering og regulering. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 3328. [CrossRef] [PubMed]
357. Bossy-Wetzel, E.; Newmeyer, DD; Grønn, DR Mitokondriell cytokrom c-frigjøring i apoptose skjer oppstrøms for DEVD-spesifikk kaspaseaktivering og uavhengig av mitokondriell transmembrandepolarisering. EMBO J. 1998, 17, 37–49. [CrossRef] [PubMed]
358. Kupgan, G.; Hentges, DC; Muschinske, NJ; Plukking, WD; Plukking, WL; Ramsey, JD Effekten av fiberavkortninger på stabiliteten til adenovirus type 5. Mol. Bioteknologi. 2014, 56, 979–991. [CrossRef] [PubMed]
359. Wiethoff, CM; Nemerow, GR Adenovirusmembranpenetrasjon: Kiling av halen til en sovende drage. Virology 2015, 479–480, 591–599. [CrossRef] [PubMed]
360. Nociari, M.; Ocheretina, O.; Schoggins, JW; Falck-Pedersen, E. Sensing infeksjon av adenovirus: Toll-lignende reseptor-uavhengig viral DNA-gjenkjenning signaliserer aktivering av interferon regulatory factor 3 master regulator. J. Virol. 2007, 81, 4145–4157. [CrossRef] [PubMed]
361. Favier, AL; Burmeister, WP; Chroboczek, J. Unike fysisk-kjemiske egenskaper av humant enterisk Ad41 som er ansvarlig for dets overlevelse og replikasjon i mage-tarmkanalen. Virology 2004, 322, 93–104. [CrossRef] [PubMed]
362. V'kovski, P.; Gultom, M.; Kelly, JN; Steiner, S.; Russeil, J.; Mangeat, B.; Cora, E.; Pezoldt, J.; Holwerda, M.; Kratzel, A.; et al. Ulik temperaturavhengig virus-vert-dynamikk for SARS-CoV-2 og SARS-CoV i menneskets respiratoriske epitel. PLoS Biol. 2021, 19, e3001158. [CrossRef]
363. Brown, M.; Wilson-Friesen, HL; Doane, F. En blokkering i frigjøring av avkomsvirus og et høyt partikkel-til-infeksiøs enhetsforhold bidrar til dårlig vekst av enterisk adenovirus type 40 og 41 i cellekultur. J. Virol. 1992, 66, 3198–3205. [CrossRef]
364. Schoggins, JW; Nociari, M.; Philpott, N.; Falck-Pedersen, E. Påvirkning av fiberretargeting på adenovirusmediert medfødt og adaptiv immunaktivering. J. Virol. 2005, 79, 11627–11637. [CrossRef]
365. Yu, X.; Veesler, D.; Campbell, MG; Barry, ME; Asturias, FJ; Barry, MA; Reddy, VS Cryo-EM-strukturen til humant adenovirus D26 avslører bevaringen av strukturell organisering blant humane adenovirus. Sci. Adv. 2017, 3, e1602670. [CrossRef]
366. Abbink, P.; Lemckert, AAC; Ewald, BA; Lynch, DM; Denholtz, M.; Smits, S.; Holterman, L.; Damen, I.; Vogels, R.; Thorner, AR; et al. Sammenlignende seroprevalens og immunogenisitet av seks sjeldne serotype rekombinante adenovirusvaksinevektorer fra undergruppene B og DJ Virol. 2007, 81, 4654–4663. [CrossRef]
367. Peruzzi, D.; Dharmapuri, S.; Cirillo, A.; Bruni, BE; Nicosia, A.; Cortese, R.; Colloca, S.; Ciliberto, G.; la Monica, N.; Aurisicchio, L. En ny sjimpanse serotypebasert adenoviral vektor som et leveringsverktøy for kreftvaksiner. Vaksine 2009, 27, 1293–1300. [CrossRef]
368. Roy, S.; Gao, G.; Clawson, DS; Vandenberghe, LH; Farina, SF; Wilson, JM Komplette nukleotidsekvenser og genomorganisering av fire sjimpanseadenovirus. Virology 2004, 324, 361–372. [CrossRef]
369. Dicks, MDJ; Spencer, AJ; Coughlan, L.; Bauza, K.; Gilbert, SC; Hill, AVS; Cottingham, MG Differensiell immunogenisitet mellom HAdV-5 og sjimpanseadenovirusvektor ChAdOx1 er uavhengig av fiber- og penton RGD-løkkesekvenser i mus. Sci. Rep. 2015, 5. [CrossRef]
370. Kremer, EJ BIL jager: Hundens adenovirusvektorer – alle biter og ingen bjeff? J. Gene Med. 2004, 6, S139–S151. [CrossRef] [PubMed]
371. Soudais, C.; Laplace-Builhe, C.; Kissa, K.; Kremer, EJ Preferansetransduksjon av nevroner av hundeadenovirusvektorer og deres effektive retrograde transport in vivo. FASEB J. 2001, 15, 2283–2285. [CrossRef] [PubMed]
372. Perreau, M.; Mennechet, F.; Serratrice, N.; Glasgow, JN; Curiel, DT; Wodrich, H.; Kremer, EJ Kontrasterende effekter av humane, hunde- og hybride adenovirusvektorer på den fenotypiske og funksjonelle modningen av humane dendrittiske celler: Implikasjoner for klinisk effekt. J. Virol. 2007, 81, 3272–3284. [CrossRef]
373. Soudais, C.; Boutin, S.; Kremer, EJ Karakterisering av cis-virkende sekvenser involvert i adenovirus-emballasje hos hunder. Mol. Ther. 2001, 3, 631–640. [CrossRef] [PubMed]
374. Matthews, DA; Russell, WC Adenovirus protein-protein interaksjoner: Molekylære parametere som styrer bindingen av protein VI til hekson og aktiveringen av adenovirus 23K protease. J. Gen. Virol. 1995, 76, 1959–1969. [CrossRef] [PubMed]
375. Hernando-Pérez, M.; Martín-González, N.; Pérez-Illana, M.; Suomalainen, M.; Condezo, GN; Ostapchuk, P.; Gallardo, J.; Menéndez, M.; Greber, UF; Hørsel, P.; et al. Dynamisk konkurranse for heksonbinding mellom kjerneprotein VII og lytisk protein VI fremmer adenovirusmodning og -inntreden. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2020, 117, 13699–13707. [CrossRef]
376. Moyer, CL; Besser, ES; Nemerow, GR Et enkelt modningsspaltningssted i adenovirus påvirker celleinntrengning og kapsidsamling. J. Virol. 2016, 90, 521–532. [CrossRef] [PubMed]
377. Van Rosmalen, MGM; Nemerow, GR; Wuite, GJL; Roos, WH En enkeltpunktsmutasjon i forløperprotein VI dobler den mekaniske styrken til humant adenovirus. J. Biol. Phys. 2018, 44, 119–132. [CrossRef] [PubMed]
378. Moyer, CL; Nemerow, GR Disulfidbindingsdannelse ved en enkelt cysteinmutasjon i adenovirusprotein VI svekker kapsidfrigjøring og membranlyse. Virology 2012, 428, 41–47. [CrossRef] [PubMed]
379. Martinez, R.; Schellenberger, P.; Vasishtan, D.; Aknin, C.; Austin, S.; Dacheux, D.; Rayne, F.; Siebert, A.; Ruzsics, Z.; Gruenewald, K.; et al. Den amfipatiske helixen til adenoviruskapsidprotein VI bidrar til pentonfrigjøring og sortering etter inngang. J. Virol. 2015, 89, 2121–2135. [CrossRef] [PubMed]
380. Moyer, CL; Wiethoff, CM; Maier, O.; Smith, JG; Nemerow, GR Funksjonelle genetiske og biofysiske analyser av membranforstyrrelser av humant adenovirus. J. Virol. 2011, 85, 2631–2641. [CrossRef]
381. Takahashi, H. Antigenpresentasjon i vaksineutvikling. Comp. Immunol. Microbiol. Infisere. Dis. 2003, 26, 309–328. [CrossRef]
382. Maier, O.; Marvin, SA; Wodrich, H.; Campbell, EM; Wiethoff, CM Spatiotemporal dynamikk av adenovirusmembranbrudd og endosomal rømning. J. Virol. 2012, 86, 10821–10828. [CrossRef] [PubMed]
383. Wang, F.; Gómez-Sintes, R.; Boya, P. Lysosomal membranpermeabilisering og celledød. Trafikk 2018, 19, 918–931. [CrossRef]





