Comprendre la classificació posterior a l'entrada de càpsides d'adenovirus; Una oportunitat de canviar les propietats del vector de la vacuna Part2
Mar 06, 2023
5. Conclusions
Com es va demostrar en aquesta revisió, el desenvolupament de vectors basats en anuncis (vacunes) amb propietats específiques i desitjades està en part impulsat per una comparació entre les espècies d'anuncis disponibles sense entendre necessàriament els mecanismes darrere de les diferències existents. La manca de dades sobre la biologia subjacent per a la majoria de vectors, excepte l'espècie C, fa que confiar en serotips rars o no humans comporta el risc de perdre's propietats o passar per alt els problemes que poden sorgir. Defensem fermament per millorar aquesta manca de coneixement combinant el desenvolupament i l'aplicació de vectors amb la investigació de la biologia del vector i del virus subjacent.
Mentrestant, creiem que la base de coneixement existent sobre la biologia de l'Ad, especialment per als virus de l'espècie C, podria ajudar amb el disseny de nous vectors Ad, incloses espècies rares o no humanes, mitjançant un disseny racional. En aquesta revisió, vam destacar el vincle entre la classificació posterior a l'entrada d'anuncis i la resposta immune innata consegüent i vam proporcionar exemples de com la classificació posterior a l'entrada d'anuncis difereix entre espècies i s'ha modulat. La llista no exhaustiva de possibles modificacions de la càpsida exemplificades a la proteïna de la càpsida VI i restringida a Ad2/5 mostra el gran potencial que encara es troba enterrat a la càpsida Ad, a l'espera de ser explotat. El dany a la membrana lisosomal, com el dany precoç a la membrana endosòmal, també desencadena l'autofàgia, però a més provoca un estrès oxidatiu que altera la resposta immune innata de la cèl·lula [383]. Alterar el procés d'escapada endo-lisosomal de l'espècie B, de l'espècie D o de l'Ad no humà mitjançant la introducció de mutacions desitjables al gen de la proteïna VI respectiu és només una de les opcions possibles que em vénen al cap. Altres proteïnes de la càpsida poden tenir funcions addicionals relacionades amb el transport o la modulació immune. L'extensió de les modificacions racionals de la càpsida als vectors HCAd d'última generació i els cassets d'expressió d'antigen optimitzats són una gran promesa per a la propera generació de vectors de vacunes basats en Ad.

Feu clic a comprar cistanche producte d'aliments integrals
For more information:1950477648nn@gamil.com
Contribucions de l'autor:
CFD, NP i HW van escriure, revisar i editar el document. CFD i NP van contribuir per igual a aquest manuscrit. Tots els autors han llegit i acceptat la versió publicada del manuscrit.
Finançament:
CFD va rebre el suport de l'Agence Nationale de la recherche (projecte VirMEDACO número de subvenció ANR-19-CE{15-0013-01) i NP va rebre el suport de la Fondation pour la Recherche Médicale en France FRM DEQ20180339229. HW és becari de l'INSERM.
Agraïments:
Agraïm l'ajuda de Sarah Cookson per a la preparació del manuscrit.
Conflictes d'interès:
Els autors declaren cap conflicte d'interessos.
Referències
1. Ghosh, SS; Gopinath, P.; Ramesh, A. Vectors adenovirals: una eina prometedora per a la teràpia gènica. Appl. Bioquímica. Biotecnologia. 2006, 133, 9–29. [Ref creuat]
2. Adams, W.; Loré, K. Infecció de vectors d'adenovirus recombinant de cèl·lules dendrítiques humanes. Gen viral Ther. 2011. [CrossRef]
3. Mercier, S.; Gahéry-Segard, H.; Monteil, M.; Lengagne, R.; Guillet, J.-G.; Eloit, M.; Denesvre, C. Funcions diferents de les cèl·lules dendrítiques transduïdes per vectors d'adenovirus, mioblasts i cèl·lules endotelials en la mediació d'una resposta immune contra un producte transgènic. J. Virol. 2002, 76, 2899–2911. [Ref creuat]
4. Rowe, WP; Huebner, RJ; Gilmore, LK; Parrott, RH; Ward, TG Aïllament d'un agent citopatògen a partir d'adenoides humans que pateixen degeneració espontània en cultiu de teixits. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1953, 84, 570–573. [Ref creuat]
5. Enders, JF; Bell, JA; Dingle, JH; Francesc, T.; Hilleman, MR; Huebner, RJ; Payne, AMM "Adenovirus": Nom del grup proposat per a nous virus del tracte respiratori. Ciència 1956, 124, 119–120. [Ref creuat]
6. Lefkowitz, EJ; Dempsey, DM; Hendrickson, RC; Orton, RJ; Siddell, SG; Smith, DB Taxonomia de virus: la base de dades del Comitè Internacional de Taxonomia de Virus (ICTV). Àcids nucleics Res. 2018, 46, D708–D717. [Ref creuat]
7. Harrach, B.; Tarján, ZL; Benk˝o, M. Adenovirus a través del regne animal: un passeig pel zoo. FEBS Lett. 2019, 593, 3660–3673. [CrossRef] [PubMed]
8. Hage, E.; Liebert, UG; Bergs, S.; Ganzenmueller, T.; Heim, A. Adenovirus de mast humà tipus 70: un nou adenovirus de màstil D d'espècies recombinants múltiples aïllat de les femtes diarreiques d'un receptor de trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques. J. Gen. Virol. 2015, 96, 2734–2742. [Ref creuat]
9. Sarantis, H.; Johnson, G.; Brown, M.; Petric, M.; Tellier, R. Detecció integral i serotipat d'adenovirus humans per PCR i seqüenciació. J. Clin. Microbiol. 2004, 42, 3963–3969. [CrossRef] [PubMed]
10. Crenshaw, BJ; Jones, LB; Bell, CR; Kumar, S.; Matthews, QL Perspectiva sobre adenovirus: epidemiologia, patogenicitat i teràpia gènica. Biomedicines 2019, 7, 61. [CrossRef] [PubMed]
11. Ghebremedhin, B. Adenovirus humà: patògen viral amb importància creixent. Eur. J. Microbiol. Immunol. 2014, 4, 26–33. [Ref creuat]
12. Lion, T. Infeccions per adenovirus en pacients immunocompetents i immunodeprimits. Clin. Microbiol. Rev. 2014, 27, 441–462. [CrossRef] [PubMed]
13. Dehghan, S.; Seto, J.; Liu, EB; Walsh, diputat; Dyer, DW; Chodosh, J.; Seto, D. L'anàlisi computacional de quatre genomes d'adenovirus humà tipus 4 revela l'evolució molecular a través de dos esdeveniments de recombinació entre espècies. Virologia 2013, 443, 197–207. [Ref creuat]
14. Dehghan, S.; Seto, J.; Liu, EB; Ismail, AM; Madupu, R.; Heim, A.; Jones, MS; Dyer, DW; Chodosh, J.; Seto, D. Un patogen humà adenoviral zoonòtic va sorgir mitjançant la recombinació genòmica entre hostes simics humans i no humans. J. Virol. 2019, 93. [CrossRef] [PubMed]
15. Medkour, H.; Amona, I.; Akiana, J.; Davoust, B.; Bitam, I.; Levasseur, A.; Alt, ML; Diatta, G.; Sokhna, C.; Hernández-Aguilar, RA; et al. Infeccions per adenovirus en humans africans i primats no humans salvatges: gran diversitat i transmissió entre espècies. Virus 2020, 12, 657. [CrossRef]
16. Hodgson, SH; Ewer, KJ; Felicitat, CM; Edwards, NJ; Rampling, T.; Anagnostou, NA; de Barra, E.; Havelock, T.; Bowyer, G.; Poulton, ID; et al. Avaluació de l'eficàcia de les vacunes vectoritzades ChAd63-MVA que expressen proteïnes circumsporozoite i ME-TRAP contra la infecció controlada per malària humana en individus sense malària. J. Infectar. Dis. 2015, 211, 1076–1086. [Ref creuat]
17. Tapia, MD; Sembra, SO; Lyke, KE; Haidara, FC; Diallo, F.; Doumbia, M.; Traore, A.; Coulibaly, F.; Kodio, M.; Onwuchekwa, Estats Units; et al. Ús de la vacuna ChAd3-EBO-Z contra el virus de l'Ebola en adults malians i nord-americans i potenciació d'adults malians amb MVA-BN-Filo: un assaig de fase 1, simple cec, aleatoritzat, fase 1b, obert i un assaig doble cec, d'escalada de dosi, i un niu, aleatoritzat, doble cec. Lancet Infect. Dis. 2016, 16, 31–42. [Ref creuat]
18. Guo, J.; Mondal, M.; Zhou, D. Desenvolupament de nous vectors de vacuna: vectors adenovirals de ximpanzé. Brunzit. Vacunes Immunoaltres. 2018, 14, 1679–1685. [Ref creuat]
19. Hollingdale, MR; Sedegah, M.; Limbach, K. Desenvolupament de vacunes contra la malària amb adenovirus amb deficiència de replicació. Expert Rev. Vacunes 2017, 16, 261–271. [Ref creuat]
20. Kümin, D.; Hofmann, C.; Rodolf, M.; Tots dos, GW; Löser, P. Biologia de la infecció per adenovirus oví de cèl·lules no permissives. J. Virol. 2002, 76, 10882–10893. [Ref creuat]
21. Rasmussen, UB; Benchaibi, M.; Meyer, V.; Schlesinger, Y.; Schughart, K. Novel human gene transfer vectors: Avaluation of wild-type and recombinant animals adenoviruses in human-derrived cells. Brunzit. Gene Ther. 1999, 10, 2587–2599. [Ref creuat]
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. Un vector de vacuna d'adenovirus caní tipus 2 confereix protecció contra la febre aftosa en conillets d'índies. Vacuna 2018, 36, 2193–2198. [Ref creuat]
23. Chen, EC; Yagi, S.; Kelly, KR; Mendoza, SP; Maninger, N.; Rosenthal, A.; Spinner, A.; Bales, KL; Schnurr, DP; Lerche, NW; et al. Transmissió entre espècies d'un nou adenovirus associat a un brot de pneumònia fulminant en una nova colònia mundial de micos. PLoS Pathog. 2011, 7, e1002155. [Ref creuat]
24. Pérez-Illana, M.; Martínez, M.; Condezo, GN; Hernando-Pérez, M.; Mangroo, C.; Brown, M.; Marabini, R.; Martín, CS L'estructura Cryo-EM de l'adenovirus entèric HAdV-F41 destaca les variacions estructurals entre els adenovirus humans. Ciència. Adv. 2021, 7, 1–15. [Ref creuat]
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. Infeccions per adenovirus a l'Hospital Universitari de Bordeus 2008-2010: característiques clíniques i virològiques. J. Clin. Virol. 2012, 54, 302–307. [CrossRef] [PubMed]
26. Khanal, S.; Ghimire, P.; Dhamoon, AS El repertori d'adenovirus en la malaltia humana: l'innocu per al mortal. Biomedicines 2018, 6, 30. [CrossRef] [PubMed]
27. Lynch, JP; Kajon, AE Adenovirus: Epidemiologia, difusió global de nous serotips i avenços en el tractament i la prevenció. Semin. Respir. Crit. Cura Med. 2016, 37, 586–602. [CrossRef] [PubMed]
28. Robinson, CM; Seto, D.; Jones, MS; Dyer, DW; Chodosh, J. Molecular evolution of human species D adenoviruses. Infectar. Genet. Evol. 2011, 11, 1208–1217. [CrossRef] [PubMed]
29. Greber, UF Desmuntatge: L'adenovirus. Rev. Med. Virol. 1998, 222, 213–222. [Ref creuat]
30. Chroboczek, J.; Bieber, F.; Jacrot, B. La seqüència del genoma de l'adenovirus tipus 5 i la seva comparació amb el genoma de l'adenovirus tipus 2. Virology 1992, 186, 280–285. [Ref creuat]

31. El Bakkouri, M.; Seiradake, E.; Cusack, S.; Ruigrok, RWH; Schoehn, G. Estructura del domini del cap C-terminal de la fibra curta de l'adenovirus tipus 1 de les aus. Virologia 2008, 378, 169–176. [Ref creuat]
32. Nemerow, GR; Stewart, PL; Reddy, VS Estructura de l'adenovirus humà. Curr. Opina. Virol. 2012, 2, 115–121. [CrossRef] [PubMed]
33. Stewart, PL; Burnett, RM; Cyrklaff, M.; La reconstrucció d'imatges SD més completa revela la complexa organització molecular de l'adenovirus. Cell 1991, 67, 145–154. [Ref creuat]
34. Fabry, CMS; Rosa-Calatrava, M.; Conway, JF; Zubieta, C.; Cusack, S.; Ruigrok, RWH; Schoehn, G. Un model quasi atòmic de càpsida d'adenovirus humà tipus 5. EMBO J. 2005, 24, 1645–1654. [CrossRef] [PubMed]
35. Liu, H.; Jin, L.; Koh, SBS; Atanasov, I.; Schein, S.; Wu, L.; Zhou, ZH L'estructura atòmica de l'adenovirus humà per Cryo-EM revela interaccions entre xarxes de proteïnes. Ciència 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. L'estructura CryoEM de la fibra d'adenovirus tipus 3 amb desmogleïna 2 mostra un mode inusual d'acoblament del receptor. Nat. Commun. 2019, 10, 1–7. [Ref creuat]
37. Martín, CS Darrers coneixements sobre l'estructura i el muntatge dels adenovirus. Virus 2012, 4, 847–877. [Ref creuat]
38. Reddy, VS; Barry, MA Organització estructural i interaccions proteïna-proteïna a la càpsida d'adenovirus humà. En Bioquímica Subcel·lular; Springer Science and Business Media: Berlín, Alemanya, 2021; Volum 96, pàgs. 503–518.
39. Cao, C.; Dong, X.; Wu, X.; Wen, B.; Ji, G.; Cheng, L.; Liu, H. La interacció de base de fibra-pentó conservada revelada per la microscòpia crioelectrònica de resolució gairebé atòmica de l'estructura de l'adenovirus proporciona una visió de la interacció del receptor. J. Virol. 2012, 86, 12322–12329. [Ref creuat]
40. Zubieta, C.; Schoehn, G.; Chroboczek, J.; Cusack, S. L'estructura de l'adenovirus humà 2 pentons. Mol. Cèl·lula 2005, 17, 121–135. [CrossRef] [PubMed]
41. Furcinitti, PS; van Oostrum, J.; Burnett, RM El polipèptid IX d'adenovirus es va revelar com a ciment de càpsida per diferents imatges de microscòpia electrònica i cristal·lografia. EMBO J. 1989, 8, 3563–3570. [CrossRef] [PubMed]
42. Wodrich, H.; Guan, T.; Cingolani, G.; von Seggern, D.; Nemerow, G.; Gerace, L. Canviar de la importació de proteïnes de la càpsida a l'assemblatge d'adenovirus mitjançant la divisió de senyals de transport nuclear. EMBO J. 2003, 22, 6245–6255. [Ref creuat]
43. San Martín, C. Microscòpia electrònica de transmissió i estructura molecular dels virus icosaèdrics. Arc. Bioquímica. Biofísica. 2015, 581, 59–67. [CrossRef] [PubMed]
44. Dai, X.; Wu, L.; Sol, R.; Zhou, ZH Estructures atòmiques de proteïnes menors VI i VII en adenovirus humà. J. Virol. 2017, 91. [CrossRef]
45. Russell, WC Adenovirus: Actualització sobre estructura i funció. J. Gen. Virol. 2009, 90, 1–20. [Ref creuat]
46. Chatterjee, PK; Vayda, ME; Flint, SJ Interaccions entre les tres proteïnes centrals d'adenovirus. J. Virol. 1985, 55, 379–386. [CrossRef] [PubMed]
47. Pérez-Vargas, J.; Vaughan, RC; Houser, C.; Hastie, KM; Kao, CC; Nemerow, GR Aïllament i caracterització de les activitats d'unió a ADN i proteïnes de la proteïna central d'adenovirus VJ Virol. 2014, 88, 9287–9296. [Ref creuat]
48. Bauer, M.; Gómez-Gonzalez, A.; Suomalainen, M.; Hemmi, S.; Greber, UF La ubiquitina ligasa E3 Mind bomb 1 millora la importació nuclear d'ADN viral mitjançant la inactivació d'una proteïna linchpin virió que suprimeix l'exposició dels patrons moleculars associats als patògens virions. bioRxiv 2020. [CrossRef]
49. Wang, IH; Suomalainen, M.; Andriasyan, V.; Kilcher, S.; Mercer, J.; Neef, A.; Luedtke, NW; Greber, UF Seguiment de genomes virals en cèl·lules hostes amb resolució d'una sola molècula. Cell Host Microbe 2013, 14, 468–480. [Ref creuat]
50. Komatsu, T.; Dacheux, D.; Kreppel, F.; Nagata, K.; Wodrich, H. Un mètode per a la visualització de complexos de cromatina d'adenovirus entrants en cèl·lules fixes i vives. PLoS ONE 2015, 10, e0137102. [Ref creuat]
51. Greber, UF; Suomalainen, M.; Stidwill, RP; Boucke, K.; Ebersold, MW; Helenius, A. El paper del complex de porus nuclears en l'entrada d'ADN d'adenovirus. EMBO J. 1997, 16, 5998–6007. [Ref creuat]
52. Karen, KA; Audició, la proteïna del nucli VII de P. Adenovirus protegeix el genoma viral d'una resposta de dany a l'ADN en els primers moments després de la infecció. 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.; París, AJ; Reyes, ED; et al. Una proteïna viral bàsica uneix nucleosomes hoste per segrestar senyals de perill immunitari. Natura 2016, 535, 173–177. [Ref creuat]
54. Avgousti, DC; della Fera, AN; Llúdriga, CJ; Herrmann, C.; Pancholi, NJ; Weitzman, MD La proteïna central VII d'adenovirus regula a la baixa la resposta al dany de l'ADN al genoma de l'hoste. J. Virol. 2017, 91. [CrossRef] [PubMed]
55. Parks, RJ Adenovirus proteïna IX: una nova mirada a una proteïna antiga. Mol. Allà. 2005, 11, 19–25. [CrossRef] [PubMed]
56. Gorman, JJ; Wal
57. Colby, WW; Shenk, T. Els virions tipus 5 d'Adenovirus es poden reunir in vivo en absència de polipèptid IX detectable. J. Virol. 1981, 39, 977–980. [Ref creuat]
58. Ostapchuk, P.; Suomalainen, M.; Zheng, Y.; Boucke, K.; Greber, UF; Audiència, P. La proteïna principal VII del nucli principal de l'adenovirus és prescindible per al muntatge de virions, però és essencial per a la infecció lítica. PLoS Pathog. 2017, 13, e1006455. [Ref creuat]
59. Cusack, S. Estructures complexes d'Adenovirus. Curr. Opina. Estructura. Biol. 2005, 15, 237–243. [Ref creuat]
60. Berk, AJ; Lee, F.; Harrison, T.; Williams, J.; Sharp, PA El producte del gen de l'adenovirus precoç 5 regula la síntesi dels primers ARN missatgers virals. Cell 1979, 17, 935–944. [Ref creuat]
61. Zhang, W.; Imperiale, MJ Necessitat de la proteïna adenovirus IVa2 per al muntatge de virus. J. Virol. 2003, 77, 3586–3594. [Ref creuat]
62. Ahi, YS; Mittal, SK Components de l'embalatge del genoma d'adenovirus. Davant. Microbiol. 2016, 7, 1–15. [Ref creuat]
63. Lehmberg, E.; Traina, JA; Chakel, JA; Chang, RJ; Parkman, M.; McCaman, MT; Murakami, PK; Lahidji, V.; Nelson, JW; Hancock, WS; et al. Assaig de cromatografia líquida d'alt rendiment en fase inversa per al proteoma d'adenovirus tipus 5. J. Cromatogr. B Biomed. Ciència. Appl. 1999, 732, 411–423. [Ref creuat]
64. Stewart, PL; Fuller, SD; Burnett, RM Imatge de diferència d'adenovirus: superant la bretxa de resolució entre la cristal·lografia de raigs X i la microscòpia electrònica. EMBO J. 1993, 12, 2589–2599. [CrossRef] [PubMed]
65. Rancourt, C.; Tihanyi, K.; Bourbonnière, M.; Weber, JM Identificació de residus de lloc actiu de l'endopeptidasa d'adenovirus. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 1994, 91, 844–847. [CrossRef] [PubMed]
66. Mangel, WF; Martín, CS Estructura, funció i dinàmica en la maduració dels adenovirus. Virus 2014, 6, 4536–4570. [Ref creuat]
67. Pérez-Berna, AJ; Mangel, WF; McGrath, WJ; Graziano, V.; Flint, J.; San Martin, C. Processament de la proteïna L1 52/55k per l'adenovirus proteasa: un nou substrat i nous coneixements sobre la maduració del virió. J. Virol. 2014, 88, 1513–1524. [CrossRef] [PubMed]
68. Cotten, M.; Weber, JM L'adenovirus proteasa és necessària per a l'entrada del virus a les cèl·lules hostes. Virologia 1995, 213, 494–502. [Ref creuat]
69. Pérez-Berná, AJ; Marabini, R.; Scheres, SHW; Menéndez-Conejero, R.; Dmitriev, IP; Curiel, DT; Mangel, WF; Flint, SJ; Martín, CS Estructura i descobriment d'adenovirus immadurs. 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 Es requereix flexibilitat de la fibra d'adenovirus per a una interacció eficient del receptor. J. Virol. 2003, 77, 7225–7235. [Ref creuat]
71. Seki, T.; Dmitriev, I.; Kashentseva, E.; Takayama, K.; Rots, M.; Suzuki, K.; Curiel, DT L'extensió artificial de l'eix de fibra d'adenovirus inhibeix la infecciositat en línies cel·lulars positives per a coxsackievirus i receptors d'adenovirus. J. Virol. 2002, 76, 1100–1108. [CrossRef] [PubMed]
72. Shayakhmetov, DM; Lieber, A. Dependència de la infecciositat de l'adenovirus de la longitud del domini de l'eix de la fibra. J. Virol. 2000, 74, 10274–10286. [Ref creuat]
73. Fender, P.; Ruigrok, RWH; Gota, E.; Bufet, S.; Chroboczek, J. Adenovirus dodecaedre, un nou vector per a la transferència de gens humans. Nat. Biotecnologia. 1997, 15, 52–56. [Ref creuat]
74. Fender, P.; Schoehn, G.; Foucaud-Gamen, J.; Gota, E.; Garcel, A.; Drouet, E.; Chroboczek, J. Adenovirus dodecaedre permet una gran transducció de proteïnes multimèriques en cèl·lules humanes. J. Virol. 2003, 77, 4960–4964. [Ref creuat]
75. Pied, N.; Wodrich, H. Imatge del cicle d'infecció per adenovirus. FEBS Lett. 2019, 593, 3419–3448. [Ref creuat]
76. Nemerow, GR; Pache, L.; Reddy, V.; Stewart, PL Coneixements sobre les interaccions de cèl·lules hoste d'adenovirus a partir d'estudis estructurals. Virologia 2009, 384, 380–388. [Ref creuat]
77. Kremer, EJ; Nemerow, GR Contes d'adenovirus: de la superfície cel·lular al complex de porus nuclears. PLoS Pathog. 2015, 11, e1004821. [CrossRef] [PubMed]
78. Philipson, L.; Lonberg-holm, K.; Pettersson, ULF Interacció virus-receptor en un sistema d'adenovirus. J. Virol. 1968, 2, 1064–1075. [Ref creuat]
79. Bergelson, JM; Cunningham, JA; Droguett, G.; Kurt-Jones, EA; Krithivas, A.; Hong, JS; Horwitz, MS; Crowell, RL; Finberg, RW Aïllament d'un receptor comú per a virus coxsackie B i adenovirus 2 i 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 La proteïna del receptor de coxsackievirus-adenovirus pot funcionar com a proteïna d'unió cel·lular per als serotips d'adenovirus dels subgrups A, C, D, E i 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. Identificació de nous candidats a adenovirus humans utilitzant el coxsackievirus i el receptor d'adenovirus per a l'entrada cel·lular. Virol. J. 2020, 17, 1–7. [Ref creuat]
82. Gaggar, A.; Shayakhmetov, DM; Lieber, A. CD46 és un receptor cel·lular dels adenovirus del grup B. Nat. Med. 2003, 9, 1408–1412.
[Ref creuat]
83. Wang, H.; Li, ZY; Liu, Y.; Persson, J.; Beyer, I.; Möller, T.; Koyuncu, D.; Drescher, MR; Strauss, R.; Zhang, XB; et al. La desmogleïna 2 és un receptor dels serotips d'adenovirus 3, 7, 11 i 14. Nat. Med. 2011, 17, 96–104. [Ref creuat]
84. Arnberg, N.; Pring-Åkerblom, P.; Wadell, G. L'adenovirus tipus 37 utilitza l'àcid siàlic com a receptor cel·lular a les cèl·lules C canviants. J. Virol. 2002, 76, 8834–8841. [Ref creuat]
85. Arnberg, N.; Kidd, AH; Edlund, K.; Nilsson, J.; Pring-Åkerblom, P.; Wadell, G. L'adenovirus tipus 37 s'uneix a l'àcid siàlic de la superfície cel·lular mitjançant una interacció depenent de la càrrega. Virologia 2002, 302, 33–43. [Ref creuat]
86. Arnberg, N.; Kidd, AH; Edlund, K.; Olfat, F.; Wadell, G. Interaccions inicials dels adenovirus del subgènere D amb els receptors cel·lulars A549: àcid siàlic versus vintegrines. J. Virol. 2000, 74, 7691–7693. [Ref creuat]
87. Wu, H.; Curiel, DT Adenovirus modificats amb fibra per a teràpia gènica dirigida. Mètodes Mol. Biol. 2008, 434, 113–132. [Ref creuat]
88. Noureddini, SC; Curiel, DT Estratègies d'orientació genètica per a adenovirus. Mol. Farmàcia. 2005, 2, 341–347. [CrossRef] [PubMed]
89. Nakayama, M.; Tots dos, GW; Banizs, B.; Tsuruta, Y.; Yamamoto, S.; Kawakami, Y.; Douglas, JT; Tani, K.; Curiel, DT; Glasgow, JN Un vector de serotip 5 d'adenovirus amb fibres derivades d'adenovirus oví demostra un tropisme independent de CAR i una biodistribució única en ratolins. Virologia 2006, 350, 103–115. [CrossRef] [PubMed]
90. Wickham, TJ; Mathias, P.; Cheresh, DA; Nemerow, GR Integrins aJS i U& promouen la internalització d'adenovirus però no l'adhesió de virus. Cell 1993, 73, 309–319. [PubMed]

91. Bai, M.; Harfe, B.; Freimuth, P. Les mutacions que alteren una seqüència Arg-Gly-Asp (RGD) a la proteïna base penton tipus 2 adenovirus aboleixen la seva activitat d'arrodoniment cel·lular i retarden la reproducció del virus a les cèl·lules planes. J. Virol. 1993, 67, 5198–5205. [CrossRef] [PubMed]
92. Albinsson, B.; Kidd, AH Adenovirus tipus 41 no té un motiu d'unió a la integrina RGD (v) a la base del pentó i pateix una captació retardada a les cèl·lules A549. Res del virus. 1999, 64, 125–136. [Ref creuat]
93. Chiu, CY; Mathias, P.; Nemerow, GR; Stewart, PL Estructura de l'adenovirus complexat amb el seu receptor d'interiorització, integrina v 5. J. Virol. 1999, 73, 6759–6768. [Ref creuat]
94. Li, E.; Stupack, D.; Bokoch, GM; Nemerow, GR L'endocitosi d'adenovirus requereix una reorganització del citoesquelet d'actina mediada per les GTPases de la família rho. J. Virol. 1998, 72, 8806–8812. [Ref creuat]
95. Li, E.; Stupack, DG; Brown, SL; Klemke, R.; Schlaepfer, DD; Nemerow, GR Associació de p130 (CAS) amb fosfatidilinositol 3-OH quinasa media l'entrada de cèl·lules d'adenovirus. J. Biol. Chem. 2000, 275, 14729–14735. [Ref creuat]
96. Wang, K.; Huang, S.; Kapoor-Munshi, A.; Nemerow, G. La internalització i la infecció de l'adenovirus requereixen dinamina. J. Virol. 1998, 72, 3455–3458. [CrossRef] [PubMed]
97. Meier, O.; Boucke, K.; Hammer, SV; Keller, S.; Stidwill, RP; Hemmi, S.; Greber, UF Adenovirus desencadena macropinocitosi i fuites endosòmiques juntament amb la seva captació mediada per clatrina. J. Cell Biol. 2002, 158, 1119–1131. [CrossRef] [PubMed]
98. Lindert, S.; Silvestre, M.; Mullen, T.-M.; Nemerow, GR; Stewart, PL L'estructura de microscòpia crioelectrònica d'un complex d'integrines d'adenovirus indica canvis conformacionals tant a la base del pentó com a la integrina. J. Virol. 2009, 83, 11491–11501. [CrossRef] [PubMed]
99. Snijder, J.; Reddy, VS; maig, ER; Roos, WH; Nemerow, GR; Wuite, GJL Integrin i defensina modulen les propietats mecàniques de l'adenovirus. J. Virol. 2013, 87, 2756–2766. [Ref creuat]
100. Greber, UF; Willetts, M.; Webster, P.; Helenius, A. Desmantellament gradual de l'adenovirus 2 durant l'entrada a les cèl·lules. Cell 1993, 75, 477–486. [Ref creuat]
101. Martín-Fernandez, M.; Longshaw, SV; Kirby, I.; Santis, G.; Tobin, MJ; Clarke, DT; Jones, entrada i desmuntatge del tipus-5 d'adenovirus GR seguit en cèl·lules vives per FRET, anisotropia de fluorescència i FLIM. Biofísica. J. 2004, 87, 1316–1327. [Ref creuat]
102. Burckhardt, CJ; Suomalainen, M.; Schoenenberger, P.; Boucke, K.; Hemmi, S.; Greber, UF Els moviments de deriva del receptor d'adenovirus CAR i les integrines immòbils inicien el descobriment del virus i l'exposició a la proteïna lítica de membrana. Cell Host Microbe 2011, 10, 105–117. [Ref creuat]
103. Wiethoff, CM; Wodrich, H.; Gerace, L.; Nemerow, GR La proteïna VI de l'adenovirus media la interrupció de la membrana després del desmuntatge de la càpsida. J. Virol. 2005, 79, 1992–2000. [Ref creuat]
104. Wodrich, H.; Henaff, D.; Jammart, B.; Segura-Morales, C.; Seelmeir, S.; Coux, O.; Ruzsics, Z.; Wiethoff, CM; Kremer, EJ Un motiu PPxY codificat per càpside facilita l'entrada d'adenovirus. PLoS Pathog. 2010, 6, e1000808. [Ref creuat]
105. Maier, O.; Galan, DL; Wodrich, H.; Wiethoff, CM Un domini N-terminal de la proteïna VI d'adenovirus fragmenta les membranes induint una curvatura positiva de la membrana. Virologia 2010, 402, 11–19. [CrossRef] [PubMed]
106. Maier, O.; Wiethoff, les interaccions de membrana independents de l'hèlix N-terminal CM faciliten la inducció de la proteïna VI de l'adenovirus de la formació de túbuls de membrana. Virologia 2010, 408, 31–38. [CrossRef] [PubMed
107. Montespan, C.; Wiethoff, CM; Wodrich, H. Un petit motiu peptídic PPxY viral per controlar l'autofàgia antiviral. 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. Control multicapa de l'autofàgia mediada per galectina-8 durant l'entrada de cèl·lules d'adenovirus mitjançant un motiu PPxY conservat a la càpsida viral. PLoS Pathog. 2017, 13, e1006217. [Ref creuat]
109. Daussy, CF; Wodrich, H. "Repair me if you can": dany a la membrana, resposta i control des de la perspectiva viral. Cel·les 2020, 9, 2042. [CrossRef]
110. Gastaldelli, M.; Imelli, N.; Boucke, K.; Amstutz, B.; Meier, O.; Greber, UF Transport d'adenovirus infecciosos tipus 2 a través d'endosomes primerencs però no tardans. Trànsit 2008, 9, 2265–2278. [CrossRef] [PubMed]
111. Miyazawa, N.; Leopold, PL; Hackett, NR; Ferris, B.; Worrall, S.; Falck-Pedersen, E.; L'intercanvi de fibra de cristall, RG entre els subgrups B i C d'adenovirus altera el tràfic intracel·lular de vectors de transferència de gens d'adenovirus. J. Virol. 1999, 73, 6056–6065. [Ref creuat]
112. Shayakhmetov, DM; Li, Z.-Y.; Ternovoi, V.; Gaggar, A.; Gharwan, H.; Lieber, A. La interacció entre el domini de la perilla de fibra i el receptor d'unió cel·lular determina la ruta de tràfic intracel·lular dels adenovirus. J. Virol. 2003, 77, 3712–3723. [CrossRef] [PubMed]
113. Ziegler, JE; Kagan, JC; Barouch, DH Tràfic endosòmic tardà de vectors alternatius de la vacuna adenovirus de serotip
114. Barlan, AU; Griffin, TM; McGguire, KA; Wiethoff, CM La penetració de la membrana de l'adenovirus activa l'inflamsoma NLRP3. J. Virol. 2011, 85, 146–155. [CrossRef] [PubMed]
115. Bremner, K.; Scherer, J.; Transport de Yi, J. Adenovirus mitjançant una interacció directa dineïna-hexó citoplasmàtica. Cell Host 2009, 6, 523–535. [CrossRef] [PubMed]
116. Leopold, PL; Kreitzer, G.; Miyazawa, N.; Rempel, S.; Pfister, KK; Rodríguez-Boulan, E.; La translocació mediada per cristall, RG Dineïna i microtúbuls del serotip 5 d'adenovirus es produeix després de la lisi endosòmica. Brunzit. Gene Ther. 2000, 11, 151–165. [Ref creuat]
117. Suomalainen, M.; Nakano, MY; Keller, S.; Boucke, K.; Stidwill, RP; Greber, UF Les motilitats més i menys depenent dels microtúbuls són processos competitius per a l'orientació nuclear d'adenovirus. J. Cell Biol. 1999, 144, 657–672. [Ref creuat]
118. Scherer, J.; Vallee, RB Canvis conformacionals a la subunitat de l'hexó d'adenovirus responsable de regular el reclutament de dineïna citoplasmàtica. J. Virol. 2015, 89, 1013–1023. [Ref creuat]
119. Kelkar, SA; Pfister, KK; Cristall, RG; Leopold, PL La dineïna citoplasmàtica media la unió d'adenovirus als microtúbuls. J. Virol. 2004, 78, 10122–10132. [Ref creuat]
120. Zhou, J.; Scherer, J.; Yi, J.; Vallee, RB Paper de les kinesines en el transport dirigit d'adenovirus i l'exploració citoplasmàtica. PLoS Pathog. 2018, 14, e1007055. [Ref creuat]
121. Trotman, LC; Mosberger, N.; Fornerod, M.; Stidwill, RP; Greber, UF La importació d'ADN d'adenovirus implica el receptor del complex de porus nuclears CAN/Nup214 i la histona H1. Nat. Biol cel·lular. 2001, 3, 1092–1100. [Ref creuat]
122. Cassany, A.; Ragues, J.; Guan, T.; Bégu, D.; Wodrich, H.; Kann, M.; Nemerow, GR; Gerace, L. La importació nuclear d'ADN d'adenovirus implica la interacció directa de l'hexó amb un domini N-terminal de la nucleoporina Nup214. J. Virol. 2015, 89, 1719–1730. [Ref creuat]
123. Strunze, S.; Engelke, MF; Wang, IH; Puntener, D.; Boucke, K.; Schleich, S.; Camí, M.; Schoenenberger, P.; Burckhardt, CJ; Greber, UF Kinesin-1-mediat pel desmuntatge de la càpsida i la interrupció del complex de porus nuclears promouen la infecció pel virus. Cell Host Microbe 2011, 10, 210–223. [Ref creuat]
124. Puntener, D.; Engelke, MF; Ruzsics, Z.; Strunze, S.; Guillem, C.; Greber, UF Pèrdua gradual de la proteïna del nucli fluorescent V de l'adenovirus humà durant l'entrada a les cèl·lules. J. Virol. 2011, 85, 481–496. [Ref creuat]
125. Crisostomo, L.; Soriano, AM; Méndez, M.; Graves, D.; Pelka, P. Dinàmica temporal de l'expressió gènica de l'adenovirus 5 en cèl·lules humanes normals. PLoS ONE 2019, 14, e0211192. [CrossRef] [PubMed]
126. Tomàs, GP; Mathews, replicació de l'ADN de MB i la transició primerenca a tardana de la infecció per adenovirus. Cell 1980, 22, 523–533. [Ref creuat]
127. Nevins, JR Mecanisme d'activació de la transcripció viral primerenca pel producte del gen de l'adenovirus E1A. Cèl·lula 1981, 26, 213–220. [Ref creuat]\
128. Flint, SJ Regulació de la formació d'ARNm d'adenovirus. Adv. Res del virus. 1986, 31, 169–228. [Ref creuat]
129. Nevins, JR Regulació de l'expressió gènica primerenca d'adenovirus. Microbiol. Rev. 1987, 51, 419–430. [CrossRef] [PubMed]
130. Farley, DC; Brown, JL; Leppard, KN Activació del canvi precoç-tard en l'expressió de la unitat de transcripció tardana principal d'adenovirus tipus 5 per productes del gen L4. J. Virol. 2004, 78, 1782–1791. [CrossRef] [PubMed]
131. Hidalgo, P.; Gonzalez, RA Formació de compartiments de replicació d'ADN d'adenovirus. FEBS Lett. 2019, 593, 3518–3530. [CrossRef] [PubMed]
132. Mondersert, G.; Tribouley, C.; Kedinger, C. Identificació d'una nova proteïna d'unió aigües avall implicada en l'activació específica de la fase tardana del promotor tardà principal de l'adenovirus. Àcids nucleics Res. 1992, 20, 3881–3889. [CrossRef] [PubMed]
133. Shaw, AR; Ziff, EB Les transcripcions del promotor tardà principal de l'adenovirus-2 produeixen una única família primerenca de 30 ARNm coterminals i cinc famílies tardanes. Cell 1980, 22, 905–916. [Ref creuat]
134. Weber, JM; Déry, CV; Amin Mirza, M.; Horvath, J. La síntesi d'ADN d'adenovirus està acoblada a l'assemblatge del virus. Virologia 1985, 140, 351–359. [Ref creuat]
135. Tollefson, AE; Ryerse, JS; Scaria, A.; Hermiston, TW; Wold, WSM La proteïna de mort d'adenovirus (ADP) E3-11.6-kDa és necessària per a una mort cel·lular eficient: caracterització de cèl·lules infectades amb mutants adp. Virologia 1996, 220, 152–162. [CrossRef] [PubMed]
136. Tollefson, AE; Scaria, A.; Hermiston, TW; Ryerse, JS; Wold, LJ; Wold, WS La proteïna de mort de l'adenovirus (E3-11.6K) és necessària en etapes molt avançades de la infecció per a una lisi cel·lular eficient i l'alliberament d'adenovirus de les cèl·lules infectades. J. Virol. 1996, 70, 2296–2306. [Ref creuat]
137. Weber, J. Anàlisi genètica de l'adenovirus tipus 2 III. Sensibilitat a la temperatura del processament de proteïnes virals. J. Virol. 1976, 17, 462–471. [CrossRef]138. Greber, UF; Webster, P.; Weber, J.; Helenius, A. El paper de l'adenovirus proteasa en l'entrada del virus a les cèl·lules. EMBO J. 1996, 15, 1766–1777. [CrossRef] [PubMed]
139. Nguyen, EK; Nemerow, GR; Smith, JG Evidència directa de l'anàlisi unicel·lular que les defensines humanes bloquegen el descobriment d'adenovirus per neutralitzar la infecció. J. Virol. 2010, 84, 4041–4049. [Ref creuat]
141. Yang, Y.; Nunes, FA; Berencsi, K.; Furth, EE; Gönczöl, E.; Wilson, JM Cellularimmunitatals antígens virals limita E{0}}adenovirus eliminats per a la teràpia gènica. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 1994, 91, 4407–4411. [Ref creuat]
142. Tatsis, N.; Ertl, HCJ Adenovirus com a vectors de vacunes. Mol. Allà. 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.Immunitatdurada d'una vacuna d'Ebola basada en vectors de tipus adenovirus recombinant-5 i d'una immunització de reforç homòloga en adults sans a la Xina: informe final d'un assaig de fase 1 aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo. Lancet Glob. Salut 2017, 5, e324–e334. [Ref creuat]
144. Raper, SE; Chirmule, N.; Lee, FS; Wivel, NA; Bagg, A.; Gao, GP; Wilson, JM; Batshaw, ML Síndrome de resposta inflamatòria sistèmica fatal en un pacient amb deficiència d'ornitina transcarbamilasa després de la transferència de gens adenovirals. Mol. Genet. Metab. 2003, 80, 148–158. [CrossRef] [PubMed]
145. Schnell, MA; Zhang, Y.; Tazelaar, J.; Gao, GP; Yu, QC; Qian, R.; Chen, SJ; Varnavski, AN; LeClair, C.; Raper, SE; et al. Activació de l'innatimmunitaten primats no humans després de l'administració intraportal de vectors adenovirals. Mol. Allà. 2001, 3, 708–722. [CrossRef] [PubMed]
146. Hendrickx, R.; Stichting, N.; Koelen, J.; Kuryk, L.; Lipiec, A.; Greber, UF Innateimmunitata adenovirus. Brunzit. Gene Ther. 2014, 25, 265–284. [CrossRef] [PubMed]
147. Atasheva, S.; Shayakhmetov, DM Resposta immune innata a l'administració de vectors d'adenovirus in Vivo, 2a ed.; Elsevier Inc.: Amsterdam, Països Baixos, 2016; ISBN 9780128002766.
148. Atasheva, S.; Yao, J.; Shayakhmetov, DM Innateimmunitata adenovirus: lliçons dels ratolins. FEBS Lett. 2019, 593, 3461–3483. [CrossRef] [PubMed]
149. Gregori, SM; Nazir, SA; Metcalf, JP Implicacions de la resposta immune innata a adenovirus i vectors adenovirals. Virol del futur. 2011, 6, 357–374. [Ref creuat]
150. Borgland, SL; Bowen, metge de capçalera; Wong, NCW; Libermann, TA; Muruve, DA L'expressió induïda per vectors d'adenovirus de la quimiocina CXC IP-10 està mediada per l'activació de NF-κB depenent de la càpsida. J. Virol. 2000, 74, 3941–3947. [Ref creuat]
151. Bowen, metge de capçalera; Borgland, SL; Lam, M.; Libermann, TA; Wong, NCW; Muruve, DA Inflamació induïda per vectors d'adenovirus: la inducció depenent de la càpsida de la quimiocina CC RANTES requereix NF-κB. Brunzit. Gene Ther. 2002, 13, 367–379. [Ref creuat]
152. Higginbotham, JN; Seth, P.; Blaese, RM; Ramsey, WJ L'alliberament de citocines inflamatòries de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica humana in vitro després de l'exposició a variants d'adenovirus i càpsida. Brunzit. Gene Ther. 2002, 13, 129–141. [CrossRef] [PubMed]
153. Mccoy, RD; Roessler, BJ; Huffnagle, GARYB; Janich, SL; Laing, TJ; Sevion, RH Inflamació pulmonar induïda per partícules adenovirals incompletes o inactivades. Brunzit. Gene Ther. 1995, 6, 1553–1560. [CrossRef] [PubMed]
154. Muruve, DA; Barnes, MJ; Stillman, IE; Libermann, TA La teràpia gènica adenoviral condueix a una ràpida inducció de múltiples quimiocines i una lesió hepàtica aguda dependent de neutròfils in vivo. Brunzit. Gene Ther. 1999, 10, 965–976. [CrossRef] [PubMed]
155. Muruve, DA La resposta immune innata als vectors d'adenovirus. Brunzit. Gene Ther. 2004, 15, 1157–1166. [CrossRef] [PubMed]
156. Zhang, Y.; Chirmule, N.; Gao, GP; Qian, R.; Croyle, M.; Joshi, B.; Tazelaar, J.; Wilson, JM La resposta aguda de citocines a vectors adenovirals sistèmics en ratolins està mediada per cèl·lules dendrítiques i macròfags. Mol. Allà. 2001, 3, 697–707. [CrossRef] [PubMed]
157. Tamanini, A.; Nicolis, E.; Bonitzat, A.; Bezzerri, V.; Melotti, P.; Assael, BM; Cabrini, G. La interacció de la fibra d'adenovirus tipus 5 amb el coxsackievirus i el receptor d'adenovirus activa una resposta inflamatòria a les cèl·lules respiratòries humanes. J. Virol. 2006, 80, 11241–11254. [CrossRef] [PubMed]'
158. Pagès, C.; Morton, PE; Snippe, M.; Santis, G.; Parsons, M. Coxsackie receptor d'adenovirus (CAR) regula la funció de la integrina mitjançant l'activació de p44/42 MAPK. Exp. Res cel·lular 2009, 315, 2637–2647. [Ref creuat]
159. Iacobelli-Martinez, M.; Nepomuceno, RR; Connolly, J.; Nemerow, GR CD46-que utilitza adenovirus inhibeix l'expressió dependent de C/EBP de citocines proinflamatòries. J. Virol. 2005, 79, 11259–11268. [Ref creuat]

160. Di Paolo, NC; Miao, EA; Iwakura, Y.; Kaja, M.; Flavell, RA; Papayannopoulou, T.; Shayakhmetov, DM La detecció de virus a la membrana plasmàtica desencadena una resposta de macròfags proinflamatoris mediada per interleucina-1 -in vivo. Semental Thalia. Encès. Humor 2010, 31, 110–121. [Ref creuat]
161. Suomalainen, M.; Nakano, MY; Boucke, K.; Keller, S.; Les vies de Greber, PKA activada per adenovirus UF i p38/MAPK augmenten l'orientació nuclear del virus mediada per microtúbuls. EMBO J. 2001, 20, 1310–1319. [Ref creuat]
162. Tibbles, LA; Spurrell, JCL; Bowen, metge de capçalera; Liu, Q.; Lam, M.; Zaiss, Alaska; Robbins, SM; Hollenberg, MD; Wickham, TJ; Muruve, DA L'activació de la senyalització p38 i ERK durant l'entrada de cèl·lules del vector d'adenovirus condueix a l'expressió de la quimiocina CXC IP-10. J. Virol. 2002, 76, 1559–1568. [Ref creuat]
163. Li, E.; Stupack, D.; Klemke, R.; Cheresh, DA; Nemerow, GR L'endocitosi de l'adenovirus mitjançant vintegrines requereix fosfoinosítid3-OH quinasa. J. Virol. 1998, 72, 2055–2061. [Ref creuat]
164. Philpott, Nova Jersey; Nociari, M.; Elkon, KB; Falck-Pedersen, E. Maduració induïda per adenovirus de cèl·lules dendrítiques mitjançant una via d'inducció de TNF mediada per la cinasa PI3. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 2004, 101, 6200–6205. [Ref creuat]
165. Zsengellér, Z.; Otake, K.; Hossain, S.-A.; Berclaz, P.-Y.; Trapnell, les internalitzacions de BCAdenovirus per macròfags alveolars inicien una senyalització proinflamatòria precoç durant la infecció aguda del tracte respiratori. J. Virol. 2000, 74, 9655–9667. [Ref creuat]
166. Liu, Q.; Muruve, DA Base molecular de la resposta inflamatòria a vectors d'adenovirus. Gene Ther. 2003, 10, 935–940. [Ref creuat]
167. Cerullo, V.; Seiler, MP; Mane, V.; Brunetti-Pierri, N.; Clarke, C.; Bertin, TK; Rodgers, JR; Lee, B. El receptor 9 de tipus Toll desencadena una resposta immune innata a vectors adenovirals dependents de l'ajudant. Mol. Allà. 2007, 15, 378–385. [Ref creuat]
168. Fejer, G.; Drechsel, L.; Liese, J.; Schleicher, EUA; Ruzsics, Z.; Imelli, N.; Greber, UF; Keck, S.; Hildenbrand, B.; Krug, A.; et al. El paper clau dels DC mieloides esplènics en la resposta d'IFN als adenovirus in vivo. PLoS Pathog. 2008, 4, e1000208. [CrossRef] [PubMed]
169. Zhu, J.; Huang, X.; Yang, Y. La resposta immune innata als vectors adenovirals està mediada per vies dependents i independents del receptor de tipus toll. J. Virol. 2007, 81, 3170–3180. [Ref creuat]
170. Stein, SC; Falck-Pedersen, E. Sensing adenovirus infection: Activation of interferon regulatory factor 3 in RAW 264.7 cells. J. Virol. 2012, 86, 4527–4537. [CrossRef] [PubMed]
171. Nociari, M.; Ocheretina, O.; Murphy, M.; Falck-Pedersen, E. La inducció d'Adenovirus d'IRF3 es produeix a través d'un disparador binari dirigit a les cascades de la quinasa N-terminal jun i la quinasa TBK1 i la senyalització autocrina d'interferó de tipus I. J. Virol. 2009, 83, 4081–4091. [CrossRef] [PubMed]
172. Muruve, DA; Pétrilli, V.; Zaiss, Alaska; blanc, LR; Clark, SA; Ross, PJ; Parcs, RJ; Tschopp, J. L'inflammasoma reconeix els microbis citosòlics i allotja l'ADN i desencadena una resposta immune innata. Natura 2008, 452, 103–107. [Ref creuat]
173. Lam, E.; Falck-Pedersen, E. Replicació sense interrupció d'adenovirus després de l'activació de la resposta antiviral depenent de cGAS/STING en cèl·lules humanes. J. Virol. 2014, 88, 14426–14439. [Ref creuat]
174. Pahl, JHW; Verhoeven, DHJ; Kwappenberg, KMC; Vellinga, J.; Lankester, AC; van Tol, MJD; Schilham, MW Adenovirus tipus 35, però no tipus 5, estimula l'activació de cèl·lules NK mitjançant cèl·lules dendrítiques plasmocitoides i senyalització TLR9. Mol. Immunol. 2012, 51, 91–100. [Ref creuat]
175. Wohlfart, CE; Svensson, Regne Unit; Everitt, E. Interacció entre cèl·lules HeLa i virions d'adenovirus tipus 2 neutralitzats per diferents antiserums. J. Virol. 1985, 56, 896–903. [Ref creuat]
176. Watson, G.; Burdon, MG; Russell, WC Una anàlisi antigènica del polipèptid de fibra adenovirus tipus 2. 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.; Gris, C.; et al. Vacunes basades en adenovirus: comparació de vectors de tres espècies d'adenovirus. J. Virol. 2010, 84, 10522–10532. [Ref creuat]
178. Roberts, DM; Nanda, A.; Havenga, MJE; Abbink, P.; Lynch, DM; Ewald, BA; Liu, J.; Thorner, AR; Swanson, PE; Gorgone, DA; et al. Els vectors del serotip 5 de l'adenovirus hexon-quimèric eluden l'antivector preexistentimmunitat. Natura 2006, 441, 239–243. [Ref creuat]
179. Sumida, SM; Truitt, DM; Lemckert, AAC; Vogels, R.; Custers, JHHV; Addo, MM; Lockman, S.; Pere, T.; Peyerl, FW; Kishko, MG; et al. Els anticossos neutralitzadors dels vectors de la vacuna del serotip 5 d'adenovirus es dirigeixen principalment contra la proteïna hexó de l'adenovirus. J. Immunol. 2005, 174, 7179–7185. [Ref creuat]
180. Bradley, RR; Lynch, DM; Iampietro, MJ; Borducchi, EN; Els anticossos neutralitzants del serotip 5 de Barouch, DH Adenovirus s'orienten tant a l'hexó com a la fibra després de la vacunació i la infecció natural. J. Virol. 2012, 86, 625–629. [Ref creuat]
181. Ahi, SY; Bangari, DS; Mittal, SK Vector adenoviralimmunitat: Les seves implicacions i estratègies d'elusió. Curr. Gene Ther. 2011, 11, 307–320. [Ref creuat]
182. Màstil, TC; Kierstead, L.; Gupta, SB; Nikas, AA; Kallas, EG; Novitsky, V.; Mbewe, B.; Pitisuttithum, P.; Schechter, M.; Vardas, E.; et al. Epidemiologia internacional d'anticossos neutralitzants d'adenovirus humans preexistents (Ad) tipus-5, tipus-6, tipus-26 i tipus-36: correlacions de títols elevats d'Ad5 i implicacions per a potencials Assajos de vacuna contra el VIH. Vaccine 2010, 28, 950–957. [Ref creuat]
183. Zaiss, AK; Machado, HB; Herschman, HR La influència de l'innat i el preexistentimmunitaten teràpia amb adenovirus. J. Cèl·lula. Bioquímica. 2009, 108, 778–790. [Ref creuat]
184. Colloca, S.; Barnes, E.; Folgori, A.; Ammendola, V.; Capone, S.; Cirillo, A.; Siani, L.; Naddeo, M.; Grazioli, F.; Esposito, ML; et al. La generació i el cribratge d'una gran col·lecció de nous adenovirus simià permeten la identificació de vectors de vacunes que indueixen potents cèl·lules cel·lulars.immunitaten humans. Ciència. Trad. Med. 2012, 4, 115ra2. [Ref creuat]
185. Nébié, I.; Edwards, NJ; Tiono, AB; Ewer, KJ; Sanou, GS; Soulama, I.; Sanon, S.; Diarra, A.; Yaro, JB; Kangoye, D.; et al. Avaluació dels serotips d'adenovirus del ximpanzé 63 anticossos neutralitzants abans de l'avaluació d'un règim candidat de vacuna contra la malària basat en vectors virals. Clin. Vacuna Immunol. 2014, 21, 901–903. [Ref creuat]
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. Seguretat i immunogenicitat d'una vacuna contra l'Ebola vectoritzada per adenovirus de ximpanzé en adults sans: un estudi de fase 1/2a aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo, de cerca de dosis. Lancet Infect. Dis. 2016, 16, 311–320. [Ref creuat]
187. Zhu, FC; Guan, XH; Li, YH; Huang, JY; Jiang, T.; Hou, LH; Li, JX; Yang, BF; Wang, L.; Wang, WJ; et al. Immunogenicitat i seguretat d'una vacuna de tipus adenovirus recombinant-5-vectored COVID-19 en adults sans de 18 anys o més: un assaig de fase 2 aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo. Lancet 2020, 396, 479–488. [Ref creuat]
188. Oliva, M.; Eisenlohr, LC; Flomenberg, P. Respostes de cèl·lules T d'adults sans. Immunol viral. 2001, 14, 403–413. [Ref creuat]
189. Flomenberg, P.; Piaskowski, V.; Truitt, RL; Casper, JT Caracterització de les respostes de cèl·lules T proliferatives humanes a adenovirus. J. Infectar. Dis. 1995, 171, 1090–1096. [Ref creuat]
190. Pédron, B.; Guérin, V.; Cordeiro, DJ; Masmoudi, S.; Dalle, JH; Sterkers, G. Desenvolupament de les funcions de les cèl·lules T CD4 de memòria específica de citomegalovirus i adenovirus des del naixement fins a l'edat adulta. Pediatria. Res. 2011, 69, 106–111. [Ref creuat]
191. Flomenberg, P.; Piaskowski, V.; Truitt, RL; Casper, JT Les respostes de cèl·lules T CD8 més específiques de l'adenovirus humà no són inhibides per E3-19K en presència d'interferó gamma. J. Virol. 1996, 70, 6314–6322. [CrossRef] [PubMed]
192. Leen, AM; Sili, U.; Savoldo, B.; Jewell, AM; Piedra, PA; Brenner, MK; Rooney, CM Els adenovirus modificats amb fibra generen subgrups de limfòcits T citotòxics, específics d'adenovirus, de reacció creuada per a aplicacions terapèutiques. Sang 2004, 103, 1011–1019. [Ref creuat]
193. Smith, CA; Woodruff, LS; Rooney, C.; Kitchingman, GR Introducció resumida de la reactivitat creuada extensa de les cèl·lules T citotòxiques. Brunzit. Gene Ther. 1998, 1427, 1419–1427. [Ref creuat]
194. Veltrop-Duits, LA; Heemskerk, B.; Sombroek, CC; van Vreeswijk, T.; Gubbels, S.; Dits dels peus, REM; Melief, CJM; Franken, KLMC; Havenga, M.; van Tol, MJD; et al. Les cèl·lules CD4 més T humanes estimulades per pèptids hexons d'adenovirus 5 conservats reconeixen cèl·lules infectades amb diferents espècies d'adenovirus humà. Eur. J. Immunol. 2006, 36, 2410–2423. [Ref creuat]
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. Cèl·lules T combinades cd8 plus i cd4 plus adenovirus específiques de l'hexó associades a l'eliminació viral després del trasplantament de cèl·lules mare com a tractament per a la infecció per adenovirus. Haematologica 2010, 95, 1943–1951. [CrossRef] [PubMed]
196. Yang, TC; Dayball, K.; Wan, YH; Bramson, J. Anàlisi detallada de la resposta de les cèl·lules T CD8 més després de la vacunació amb adenovirus. J. Virol. 2003, 77, 13407–13411. [CrossRef] [PubMed]
197. Teng, CY; Millar, JB; Grinshtein, N.; Bassett, J.; Finn, J.; Bramson, JL cèl·lules Timmunitatgenerat per vacunes recombinants d'adenovirus. Expert Rev. Vacunes 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. Un assaig d'escalada de dosificació aleatoritzat, controlat i doble cec de fase 1b per avaluar la seguretat, la reactogenicitat i la immunogenicitat d'una vacuna contra la malària circumsporozoite basada en adenovirus tipus 35 en adults sans burkinés de 18 a 45 anys d'edat. PLoS ONE 2013, 8, e78679. [Ref creuat]
199. Xiang, ZQ; Yang, Y.; Wilson, JM; Ertl, HCJ Un recombinant d'adenovirus humà defectuós en la replicació serveix com a portador de vacuna altament productiu. Virologia 1996, 219, 220–227. [CrossRef] [PubMed]
200. Bassett, JD; Swift, SL; Bramson, JL Optimització de cèl·lules T CD8 més induïdes per vacunaimmunitat: Centrar-se en vectors d'adenovirus recombinants. Expert Rev. Vacunes 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. Els vectors adenovirals persisteixen in vivo i mantenen les cèl·lules T CD8 més activades: implicacions per al seu ús com a vacunes. Sang 2007, 110, 1916–1923. [Ref creuat]
202. Heemskerk, B.; Veltrop-Duits, LA; van Vreeswijk, T.; ten Dam, MM; Heidt, S.; Dits dels peus, REM; van Tol, MJD; Schilham, MW àmplia reactivitat creuada de CD4 més cèl·lules T específiques d'adenovirus: implicacions per a la immunoteràpia i la teràpia gènica. J. Virol. 2003, 77, 6562–6566. [Ref creuat]
203. Roca, KL; Reits, E.; Neefjes, J. Presenta't! Per molècules MHC classe I i MHC classe II. Tendències Immunol. 2016, 37, 724–737. [Ref creuat]
204. Münz, C. Autofàgia més enllà de la presentació intracel·lular d'antigen MHC classe II. Tendències Immunol. 2016, 37, 755–763. [CrossRef] [PubMed]
205. Cadwell, K. Crosstalk entre autofàgia i vies de senyalització inflamatòria: equilibri de defensa i homeòstasi. Nat. Reverent Immunol. 2016, 16, 661–675. [CrossRef] [PubMed]
206. Weidberg, H.; Elazar, Z. TBK1 media la diafonia entre la resposta immune innata i l'autofàgia. Ciència. Senyal. 2011, 4, 1–4. [Ref creuat]
207. Deretic, V.; Levine, B. Autophagy equilibri inflamació en innateimmunitat. Autophagy 2018, 14, 243–251. [CrossRef] [PubMed]
208. Parzych, KR; Klionsky, DJ Una visió general de l'autofàgia: morfologia, mecanisme i regulació. Antiòxid. Senyal redox. 2014, 20, 460–473. [Ref creuat]
209. Deretic, V. L'autofàgia com a mecanisme de defensa immune. Curr. Opina. Immunol. 2006, 18, 375–382. [CrossRef] [PubMed]
210. Münz, C. Les proteïnes autofàgiques influeixen en l'endocitosi per a la presentació restringida d'antigens per MHC. Semin. Càncer Biol. 2020, 66, 110–115. [Ref creuat]
211. Nimmerjahn, F.; Milosevic, S.; Behrends, U.; Jaffee, EM; Pardoll, DM; Bornkamm, GW; Mautner, J. Presentació restringida de classe II del complex d'histocompatibilitat major d'un antigen citosòlic per autofàgia. Eur. J. Immunol. 2003, 33, 1250–1259. [CrossRef] [PubMed]
212. Paludan, C.; Schmid, D.; Landthaler, M.; Vockerodt, M.; Kube, D.; Tuschl, T.; Münz, C. Processament endogen del MHC classe II d'un antigen nuclear viral després de l'autofàgia. Science 2005, 307, 593–596. [Ref creuat]
213. Leung, CS; Haigh, TA; Mackay, LK; Rickinson, AB; Taylor, GS La ubicació nuclear d'un antigen expressat endògenament, EBNA1, restringeix l'accés a la macroautofàgia i el rang de visualització de l'epítop CD4. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 2010, 107, 2165–2170. [Ref creuat]
214. Lee, HK; Mattei, LM; Steinberg, BE; Alberts, P.; Lee, YH; Chervonsky, A.; Mizushima, N.; Grinstein, S.; Iwasaki, A. Requisit in vivo d'Atg5 en la presentació d'antigen per cèl·lules dendrítiques.Immunitat2010, 32, 227–239. [CrossRef] [PubMed]

215. Comber, JD; Robinson, TM; Siciliano, NA; Snook, AE; Eisenlohr, LC Inducció de macroautofàgia funcional per virus de la grip a sense una contribució a la presentació restringida de classe II del complex d'histocompatibilitat important. 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. La inhibició del virus de la immunodeficiència humana-1 dels immunoamfisomes a les cèl·lules dendrítiques perjudica les primeres respostes immunitàries innates i adaptatives.Immunitat2010, 32, 654–669. [Ref creuat]
217. Heckmann, BL; Verd, DR LC3-fagocitosi associada d'un cop d'ull. J. Cell Sci. 2019, 132, 1–2. [CrossRef] [PubMed]
218. Romao, S.; Gasser, N.; Becker, AC; Guhl, B.; Bajagic, M.; Vanoaica, D.; Ziegler, EUA; Roesler, J.; Dengjel, J.; Reichenbach, J.; et al. Les proteïnes d'autofàgia estabilitzen els fagosomes que contenen patògens per al processament prolongat de l'antigen MHC II. J. Cell Biol. 2013, 203, 757–766. [CrossRef] [PubMed]
219. Tey, SK; Khanna, R. L'autofagia media el transportador associat amb la presentació independent del processament d'antigen d'epítops virals a través de la via MHC de classe I. Sang 2012, 120, 994–1004. [Ref creuat]
220. Das, M.; Kaveri, SV; Bayry, J. Presentació creuada d'antígens per cèl·lules dendrítiques: paper de l'autofagia. Oncotarget 2015, 6, 28527–28528. [Ref creuat]
221. Uhl, M.; Kepp, O.; Jusforgues-Saklani, H.; Vicencio, JM; Kroemer, G.; Albert, ML L'autofàgia dins de la cèl·lula donant d'antigen facilita l'encreuament eficient de l'antigen de les cèl·lules CD8 més T específiques del virus. La mort cel·lular difereix. 2009, 16, 991–1005. [Ref creuat]
222. Yi, Y.; Zhou, Z.; Shu, S.; Fang, Y.; Twitty, C.; Hilton, TL; Aung, S.; Urba, WJ; Fox, BA; Hu, HM; et al. Presentació creuada d'antigen assistida per autofàgia: autofagosoma com a argo d'antígens i DAMP compartits específics del tumor. Oncoimmunology 2012, 1, 976–978. [Ref creuat]
223. Crotzer, VL; Blum, JS Autophagy i el seu paper en la presentació d'antigen mediada per MHC. J. Immunol. 2009, 182, 3335–3341. [Ref creuat]
224. Windheim, M.; Hilgendorf, A.; Burgert, HG Evasió immune per proteïnes d'adenovirus E3: explotació de vies de tràfic intracel·lular. Curr. Superior. Microbiol. Immunol. 2004, 273, 29–85.
225. Ginsberg, HS Els alts i baixos dels vectors d'adenovirus. Bou. NY Acad. Med. J. Urbà. Salut 1996, 73, 53–58.
226. Bennett, EM; Bennink, JR; Yewdell, JW; Brodsky, FM Avantguarda: L'adenovirus E19 té dos mecanismes per afectar l'expressió de MHC de classe I. J. Immunol. 1999, 162, 5049–5052.
227. Oliveira, ERA; Bouvier, M. Immune evasion by adenoviruses: A window into host-virus adaptation. FEBS Lett. 2019, 593, 3496–3503. [Ref creuat]
228. Burgert, HG Subversió de la via de presentació d'antigen de classe I del MHC per adenovirus i virus de l'herpes simple. Tendències Microbiol. 1996, 4, 107–112. [Ref creuat]
229. Klein, SR; Jiang, H.; Hossain, MB; Fan, X.; Gumin, J.; Dong, A.; Alonso, MM; Gómez-Manzano, C.; Fueyo, J. Paper crític de l'autofàgia en el processament d'antígens específics del càncer incorporats a la càpsida d'adenovirus. PLoS ONE 2016, 11, e0153814. [CrossRef] [PubMed]
230. Neukirch, L.; Fougeroux, C.; Andersson, AMC; Holst, PJ El potencial dels vectors de la vacuna adenoviral amb capacitats de presentació d'antígens alterades; Taylor i Francis: Milton Park, Regne Unit, 2020; Volum 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. HMGB1 endògena regula l'autofàgia. J. Cell Biol. 2010, 190, 881–892. [CrossRef] [PubMed]
232. Degenhardt, K.; Mateu, R.; Beaudoin, B.; Bray, K.; Anderson, D.; Chen, G.; Mukherjee, C.; Shi, Y.; Gélinas, C.; Fan, Y.; et al. L'autofàgia afavoreix la supervivència de les cèl·lules tumorals i restringeix la necrosi, la inflamació i la tumorigènesi. 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. La quinasa hepàtica citoplasmàtica B1 promou el creixement de l'adenocarcinoma de pulmó humà millorant l'autofàgia. Càncer Ciència. 2018, 109, 3055–3067. [CrossRef] [PubMed]
234. Sharma, P.; Martis, PC; Excoffon, KJDA Transducció d'adenovirus: més complicada que l'expressió del receptor. Virologia 2017, 502, 144–151. [Ref creuat]
235. Tritel, M.; Stoddard, AM; Flynn, BJ; Darrah, PA; Wu, C.; Wille, U.; Shah, JA; Huang, Y.; Xu, L.; Betts, MR; et al. La vacunació de primer impuls amb proteïna gag del VIH-1 i oligodesoxinucleòtid de guanosina fosfat de citosina, seguida d'adenovirus, indueix respostes immunitàries humorals i cel·lulars sostingudes i robustes. J. Immunol. 2003, 171, 2538–2547. [CrossRef] [PubMed]
236. Ertl, HC Vectors virals com a portadors de vacunes. Curr. Opina. Virol. 2016, 21, 1–8. [Ref creuat]
237. Ginn, SL; Amaya, Alaska; Alexander, IE; Edelstein, M.; Abedi, MR Assajos clínics de teràpia gènica a tot el món fins al 2017: una actualització. J. Gene Med. 2018, 20, e3015. [CrossRef] [PubMed]
238. Gao, J.; Mese, K.; Bunz, O.; Ehrhardt, A. Meteorologia d'adenovirus humà d'última generació per a enfocaments terapèutics. FEBS Lett. 2019, 593, 3609–3622. [Ref creuat]
239. McGrory, WJ; Bautista, DS; Graham, FL Una tècnica senzilla per al rescat de les primeres mutacions de la regió I en adenovirus humà infecciós tipus 5. Virology 1988, 163, 614–617. [Ref creuat]
240. Wold, WSM; Doronin, K.; Toth, K.; Kuppuswamy, M.; Lichtenstein, DL; Tollefson, AE Respostes immunitàries als adenovirus: mecanismes d'evasió viral i les seves implicacions per a la clínica. Curr. Opina. Immunol. 1999, 11, 380–386. [Ref creuat]
241. Crystal, RG Adenovirus: el primer vector de lliurament de gens efectiu in vivo. Brunzit. Gene Ther. 2014, 25, 3–11. [CrossRef] [PubMed]
242. Bett, AJ; Prevec, L.; Graham, FL Capacitat d'embalatge i estabilitat dels vectors d'adenovirus humà tipus 5. J. Virol. 1993, 67, 5911–5921. [Ref creuat]
243. Bett, AJ; Haddara, W.; Prevec, L.; Graham, FL Un sistema eficient i flexible per a la construcció de vectors d'adenovirus amb insercions o delecions a les primeres regions 1 i 3. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 1994, 91, 8802–8806. [Ref creuat]
244. Akusjärvi, G. Proteïnes amb propietats reguladores de la transcripció codificades per adenovirus humans. Tendències Microbiol. 1993, 1, 163–170. [Ref creuat]
245. Graham, FL; Smiley, J.; Russell, WC; Nairn, R. Característiques d'una línia cel·lular humana transformada per DNA d'adenovirus humà tipus 5. J. Gen. Virol. 1977, 36, 59–72. [CrossRef] [PubMed]
246. Shaw, G.; Morse, S.; Ararat, M.; Graham, FL Transformació preferent de cèl·lules neuronals humanes per adenovirus humans i l'origen de les cèl·lules HEK 293. FASEB J. 2002, 16, 869–871. [CrossRef] [PubMed]
247. Benihoud, K.; Sí, P.; Perricaudet, M. Vectors d'adenovirus per al lliurament de gens. Curr. Opina. Biotecnologia. 1999, 10, 440–447. [Ref creuat]
248. Hehir, KM; Armentano, D.; Cardoza, LM; Choquette, TL; Berthelette, PB; Blanc, GA; Couture, LA; Everton, MB; Keegan, J.; Martín, JM; et al. Caracterització molecular de variants de replicació competents de vectors d'adenovirus i modificacions del genoma per prevenir-ne l'aparició. J. Virol. 1996, 70, 8459–8467. [Ref creuat]
249. Kreppel, F.; Hagedorn, C. Estratègies de modificació de la càpsida i del genoma per reduir la immunogenicitat dels vectors adenovirals. Int. J. Mol. Ciència. 2021, 22, 2417. [CrossRef]
250. Yang, Y.; Ertl, HCJ; Wilson, JM Els limfòcits T citotòxics de classe I restringits al MHC als antígens virals destrueixen els hepatòcits en ratolins infectats amb adenovirus recombinants E1-suprimits.Immunitat1994, 1, 433–442. [Ref creuat]
251. Engelhardt, JF; Litzky, L.; Wilson, JM Expressió transgènica prolongada al pulmó de rata de cotó amb adenovirus recombinants defectuosos a E2a. Brunzit. Gene Ther. 1994, 5, 1217–1229. [Ref creuat]
252. Lusky, M.; Crist, M.; Rittner, K.; Dieterle, A.; Dreyer, D.; Mourot, B.; Schultz, H.; Stoeckel, F.; Pavirani, A.; Mehtali, M. Biologia in vitro i in vivo d'adenovirus recombinant amb E1, E1/E2A o E1/E4 suprimit. J. Virol. 1998, 72, 11. [CrossRef]
253. Schaack, J. Inducció i inhibició de respostes inflamatòries innates per proteïnes de la regió primerenca d'adenovirus. Immunol viral. 2005, 18, 79–88. [Ref creuat]
254. Janssen, JM; Liu, J.; Skokan, J.; Gonçalves, MAFV; de Vries, AAF Desenvolupament d'un sistema basat en AdEasy per produir vectors adenovirals de primera i segona generació amb tropisme per a cèl·lules positives CAR o CD46-. J. Gene Med. 2013, 15, 1–11. [Ref creuat]
255. Dedieu, JF; Vigne, E.; Torrent, C.; Jullien, C.; Mahfouz, I.; Caillaud, JM; Aubailly, N.; Orsini, C.; Guillaume, JM; Opolon, P.; et al. Lliurament de gens a llarg termini als fetges de ratolins immunocompetents amb adenovirus E1/E4-defectuosos. J. Virol. 1997, 71, 4626–4637. [CrossRef] [PubMed]
256. Kochanek, S. Vectors adenovirals d'alta capacitat per a la transferència de gens i la teràpia gènica somàtica. Brunzit. Gene Ther. 1999, 10, 2451–2459. [CrossRef] [PubMed]
257. Segura, M.; Alba, R.; Bosch, A.; Chillon, M. Avenços en la investigació de vectors adenovirals dependents d'auxiliars. Curr. Gene Ther. 2008, 8, 222–235. [Ref creuat]
258. Brunetti-Pierri, N.; Ng, T.; Iannitti, D.; Cioffi, W.; Stapleton, G.; Dret, M.; Breinholt, J.; Palmer, D.; Grove, N.; Arròs, K.; et al. Expressió transgènica fins a 7 anys en primats no humans després de la transducció hepàtica amb vectors adenovirals dependents de l'ajudant. Brunzit. 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 Optimització del sistema d'adenovirus dependent de l'ajudant per a la producció i la potència in vivo. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 2000, 97, 1002–1007. [Ref creuat]
260. Fisher, KJ; Kelley, WM; Burda, JF; Wilson, JM Un nou virus associat a adenovirus
261. Hardy, S.; Kitamura, M.; Harris-Stansil, T.; Dai, Y.; Phipps, ML Construcció de vectors d'adenovirus mitjançant recombinació Cre-lox. J. Virol. 1997, 71, 1842–1849. [Ref creuat]
262. Hartigan-O'Connor, D.; Amalfitano, A.; Chamberlain, JS Millora de la producció d'adenovirus eviscerat en cèl·lules que expressen proteïna preterminal d'adenovirus i ADN polimerasa. J. Virol. 1999, 73, 7835–7841. [Ref creuat]
263. Morral, N.; Parcs, RJ; Zhou, H.; Langston, C.; Schiedner, G.; Quinones, J.; Graham, FL; Kochanek, S.; Beaudet, AL Les dosis elevades d'un vector adenoviral dependent de l'ajudant produeixen nivells suprafisiològics d'1-antitripsina amb una toxicitat insignificant. Brunzit. Gene Ther. 1998, 9, 2709–2716. [Ref creuat]
264. Schiedner, G.; Morral, N.; Parcs, RJ; Wu, Y.; Koopmans, SC; Langston, C.; Graham, FL; Beaudet, AL; Kochanek, S. La transferència d'ADN genòmic amb un vector d'adenovirus d'alta capacitat té com a resultat una millora de l'expressió gènica in vivo i una disminució de la toxicitat. Nat. Genet. 1998, 18, 180–183. [CrossRef] [PubMed]
265. Brunetti-Pierri, N.; Palmer, DJ; Mane, V.; Finegold, M.; Beaudet, AL; Ng, P. Augment de la transducció hepàtica amb reducció de la disseminació sistèmica i citocines proinflamatòries després de la injecció hidrodinàmica de vectors adenovirals dependents de l'ajudant. Mol. Allà. 2005, 12, 99–106. [CrossRef] [PubMed]
266. Brunetti-Pierri, N.; Liou, A.; Patel, P.; Palmer, D.; Grove, N.; Finegold, M.; Piccolo, P.; Donnachie, E.; Arròs, K.; Beaudet, A.; et al. El lliurament del catèter amb globus de vector adenoviral dependent de l'ajudant dóna lloc a una expressió hFIX terapèutica sostinguda en macacs rhesus. Mol. Allà. 2012, 20, 1863–1870. [Ref creuat]
267. Ehrhardt, A.; Xu, H.; Dillow, AM; Bellinger, DA; Nichols, TC; Kay, MA Un vector adenoviral suprimit per gens provoca una correcció fenotípica de l'hemofília B canina sense toxicitat hepàtica ni trombocitopènia. Sang 2003, 102, 2403–2411. [Ref creuat]
268. Cim, FH; Buescher, EL; Bancroft, WH; Russell, PK Immunització amb vacunes vives d'adenovirus tipus 7 i 4. ii. resposta d'anticossos i efecte protector contra la malaltia respiratòria aguda per adenovirus tipus 7. J. Infect. Dis. 1971, 124, 155–160. [CrossRef] [PubMed]
269. El tracte, C.; Pekosz, A.; Ketner, G. Perspectives per a vacunes vectorades per adenovirus de replicació oral. Vaccine 2013, 31, 3236–3243. [Ref creuat]
270. Radin, JM; Hawksworth, AW; Blair, PJ; Faix, DJ; Raman, R.; Russell, KL; Gray, GC Disminució dramàtica de les malalties respiratòries entre els reclutes militars nord-americans després de l'ús renovat de les vacunes d'adenovirus. Clin. Infectar. Dis. 2014, 59, 962–968. [CrossRef] [PubMed]
271. Broderick, M.; Myers, C.; Balansay, M.; Vo, S.; Osuna, A.; Russell, K. L'efecte de la vacuna contra l'Adenovirus 4/7 sobre les taxes de malaltia s'associa amb la desaparició de l'adenovirus a les superfícies dels edificis d'una base de reclutes militars. Mil. Med. 2017, 182, e2069–e2072. [CrossRef] [PubMed]
272. Inici—ClinicalTrials.gov.
273. Sullivan, NJ; Sánchez, A.; Rollin, PE; Yang, ZY; Nabel, GJ Desenvolupament d'una vacuna preventiva per a la infecció pel virus Ebola en primats. Natura 2000, 408, 605–609. [Ref creuat]
274. Ewer, K.; Sebastià, S.; Spencer, AJ; Gilbert, S.; Turó, AVS; Lambe, T. Vectors adenovirals de ximpanzé com a vacunes per a patògens dels brots. Brunzit. Vacunes Immunoaltres. 2017, 13, 3020–3032. [Ref creuat]
275. Priddy, FH; Brown, D.; Kublin, J.; Monahan, K.; Wright, DP; Lalezari, J.; Santiago, S.; Marmor, M.; Lally, M.; Novak, RM; et al. Seguretat i immunogenicitat d'una vacuna d'adenovirus tipus 5 clade B gag/pol/nef del VIH-1 incompetent en la replicació en adults sans. Clin. Infectar. Dis. 2008, 46, 1769–1781. [Ref creuat]
276. Calfred, JW; Emini, EA Avenços recents en el desenvolupament de vacunes contra el VIH-1 utilitzant vectors d'adenovirus incompetents per a la replicació. Ann. Rev. Med. 2004, 55, 355–372. [Ref creuat]
277. Buchbinder, SP; Mehrotra, DV; Duerr, A.; Fitzgerald, DW; Mogg, R.; Li, D.; Gilbert, PB; Lama, JR; Marmor, M.; del Rio, C.; et al. Avaluació de l'eficàcia d'una cèl·lula mediadaimmunitatVacuna contra el VIH-1 (l'estudi escalonat): un assaig doble cec, aleatoritzat, controlat amb placebo i de prova de concepte. Lancet 2008, 372, 1881–1893. [Ref creuat]
278. Cohen, J. Investigació sobre la sida: el fracàs prometedor de la vacuna contra la sida deixa el camp tambaleant. Science 2007, 318, 28–29. [CrossRef] [PubMed]
279. Comunicat de premsa: Merck atura l'estudi de la vacuna contra el VIH "ineficaç"|FierceBiotech.
280. Harro, C.; Sol, X.; Stek, JE; Leavitt, RY; Mehrotra, DV; Wang, F.; Bett, AJ; Casimiro, DR; Shiver, JW; DiNubile, MJ; et al. Seguretat i immunogenicitat de la vacuna del trigon del virus de la immunodeficiència humana tipus 1 de Merck adenovirus serotip 5 (MRKAd5) i MRKAd6 sola i en combinació en adults sans. Clin. Vacuna 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. Seguretat i immunogenicitat de les vacunes gag de clade B del tipus 1 del VIH gairebé consensuades amb vectors d'adenovirus en adults sans. SIDA Res. Brunzit. Retrovirus 2009, 25, 103–114. [CrossRef] [PubMed]
282. Patterson, LJ El futur "STEP-Wise" de les vacunes contra el VIH basades en adenovirus. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 3981–3986. [Ref creuat]
283. Duerr, A.; Huang, Y.; Buchbinder, S.; Coombs, RW; Sánchez, J.; del Rio, C.; Casapia, M.; Santiago, S.; Gilbert, P.; Corey, L.; et al. El seguiment estès confirma el risc precoç de l'adquisició del VIH augmentat per la vacuna i demostra un efecte minvant amb el temps entre els participants en un assaig aleatoritzat de la vacuna recombinant contra el VIH adenovirus (Estudi per passos). J. Infectar. Dis. 2012, 206, 258–266. [Ref creuat]
284. Koblin, BA; Mayer, KH; Noonan, E.; Wang, CY; Marmor, M.; Sánchez, J.; Brown, SJ; Robertson, MN; Buchbinder, SP Conductes sexuals de risc, estat de circumcisió i preexistentsimmunitata l'adenovirus tipus 5 entre els homes que tenen relacions sexuals amb homes que participen en un assaig aleatoritzat sobre l'eficàcia de la vacuna contra el VIH-1: estudi per passos. J. Adquirir. Dèficit immunitari. Sindr. 2012, 60, 405–413. [Ref creuat]
285. Curlin, ME; Cassis-Ghavami, F.; Magaret, AS; Spies, GA; Duerr, A.; Celum, CL; Sánchez, JL; Margolick, JB; Detels, R.; McElrath, MJ; et al. Serològicimmunitatal serotip 5 de l'adenovirus no s'associa amb el risc d'infecció pel VIH: un estudi de casos i controls. SIDA 2011, 25, 153–158. [Ref creuat]
286. Stephenson, KE; Hural, J.; Buchbinder, SP; Sinangil, F.; Barouch, DH La seropositivitat preexistent d'adenovirus no s'associa amb un augment de l'adquisició del VIH-1 en tres assaigs d'eficàcia de la vacuna contra el VIH-1. J. Infectar. Dis. 2012, 205, 1806–1810. [Ref creuat]
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/VIH indueix una àmplia activació immune innata que prediu les respostes de les cèl·lules T CD8 més, però s'atenua per l'Ad5 preexistentimmunitat. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 2012, 109, E3503–E3512. [CrossRef] [PubMed]
288. Huang, Y.; Duerr, A.; Frahm, N.; Zhang, L.; Moodie, Z.; de Rosa, S.; McGrath, MJ; Gilbert, PB L'anàlisi de correlacions immunes d'un assaig d'eficàcia de la vacuna contra el VIH-1 revela una associació de la secreció inespecífica d'interferó-C amb un augment del risc d'infecció pel VIH-1: un estudi de modelització basat en una cohort. PLoS ONE 2014, 9, e108631. [CrossRef] [PubMed]
289. Gilbert, SC Vacunes contra l'Ebola vectorades per adenovirus. Expert Rev. Vacunes 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. Les vacunes d'ADN que expressen els gens GP o NP del virus de l'Ebola protegeixen els ratolins del desafiament letal. Virologia 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 Vacunació accelerada per a la febre hemorràgica del virus de l'Ebola en primats no humans. Natura 2003, 424, 681–684. [Ref creuat]
292. Sullivan, NJ; Geisbert, TW; Geisbert, JB; Shedlock, DJ; Xu, L.; Lamoreaux, L.; Custers, JHHV; Pobernack, PM; Yang, ZY; Pau, MG; et al. Protecció immune de primats no humans contra el virus de l'Ebola amb vectors d'adenovirus de dosi baixa única que codifiquen GP modificats. PLoS Med. 2006, 3, e177. [Ref creuat]
293. Ledgerwood, JE; Costner, P.; Desai, N.; Holman, L.; Enama, ME; Yamshchikov, G.; Mulangu, S.; Hu, Z.; Andrews, CA; Fulls, RA; et al. Una vacuna Ad5 recombinant defectuosa de replicació que expressa el virus Ebola GP és segura i immunogènica en adults sans. Vaccine 2010, 29, 304–313. [Ref creuat]
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. Anàlisi comparativa de la magnitud, la qualitat, el fenotip i la capacitat protectora de les cèl·lules T CD8 més específiques del virus de la immunodeficiència simia després de la immunització de vectors adenovirals recombinants derivats de humans, simis i ximpanzés. J. Immunol. 2013, 190, 2720–2735. [Ref creuat]
295. Zhu, FC; Hou, LH; Li, JX; Wu, SP; Liu, P.; Zhang, GR; Hu, YM; Meng, FY; Xu, JJ; Tang, R.; et al. Seguretat i immunogenicitat d'una nova vacuna d'Ebola de tipus adenovirus recombinant-5 basada en vectors en adults sans a la Xina: informe preliminar d'un assaig de fase 1 aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo. Lancet 2015, 385, 2272–2279. [Ref creuat]
296. Wu, S.; Kroeker, A.; Wong, G.; Ell, S.; Hou, L.; Audet, J.; Wei, H.; Zhang, Z.; Fernando, L.; Soule, G.; et al. Una vacuna contra l'adenovirus que expressa la variant del virus de l'Ebola que fa la glicoproteïna és eficaç en conillets d'índies i primats no humans. J. Infectar. 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. L'assaig clínic de fase I obert d'Ad5-EBOV en africans a la Xina. Brunzit. Vacunes Immunoaltres. 2017, 13, 2078–2085. [Ref creuat]
298. Geisbert, TW; Bailey, M.; Hensley, L.; Asiedu, C.; Geisbert, J.; Stanley, D.; Honko, A.; Johnson, J.; Mulangu, S.; Pau, MG; et al. Bypass dels vectors de la vacuna d'adenovirus recombinant del serotip 26 (Ad26) i Ad35immunitata Ad5 i protegir els primats no humans contra el repte de l'ebolavirus. J. Virol. 2011, 85, 4222–4233. [CrossRef] [PubMed]
299. Milligan, DNI; Gibani, MM; Sewell, R.; Clutterbuck, EA; Campbell, D.; Plested, E.; Nuthall, E.; Voysey, M.; Silva-Reyes, L.; McElrath, MJ; et al. Seguretat i immunogenicitat de les vacunes contra l'Ebola amb vectors d'Ankara de tipus adenovirus nous 26-i vacunes modificades: un assaig clínic aleatoritzat. JAMA J. Am. Med. Assoc. 2016, 315, 1610–1623. [CrossRef] [PubMed]
300. Singh, S.; Kumar, R.; Agrawal, B. Vacunes basades en vectors adenovirals i teràpies gèniques: estat actual i perspectives. En adenovirus; IntechOpen: Londres, Regne Unit, 2019.
301. Matz, KM; Marzi, A.; Feldmann, H. Assajos de la vacuna Ebola: Progrés en la seguretat i la immunogenicitat de la vacuna. Expert Rev. Vacunes 2019, 18, 1229–1242. [CrossRef] [PubMed]\
302. Kobinger, metge de capçalera; Feldmann, H.; Zhi, Y.; Schumer, G.; Gao, G.; Feldmann, F.; Jones, S.; Wilson, JM La vacuna contra l'adenovirus del ximpanzé protegeix contra el virus de l'Ebola del Zaire. Virologia 2006, 346, 394–401. [Ref. creuada
303. Stanley, DA; Honko, AN; Asiedu, C.; Trefry, JC; Lau-Kilby, AW; Johnson, JC; Hensley, L.; Amendola, V.; Abbate, A.; Grazioli, F.; et al. La vacuna contra l'adenovirus del ximpanzé genera una protecció aguda i duradoraimmunitatcontra el repte de l'ebolavirus. Nat. Med. 2014, 20, 1126–1129. [Ref creuat]
304. Ledgerwood, JE; DeZure, AD; Stanley, DA; Coates, EE; Novik, L.; Enama, ME; Berkowitz, NM; Hu, Z.; Joshi, G.; Ploquín, A.; et al. Vacuna contra l'Ebola vector adenovirus del ximpanzé. N. Anglès. 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. Una vacuna monovalent de l'adenovirus de l'Ebola del ximpanzé potenciada amb MVA. N. Anglès. J. Med. 2016, 374, 1635–1646. [Ref creuat]
306. Kennedy, SB; Bolay, F.; Kieh, M.; Grandits, G.; Badio, M.; Ballou, R.; Eckes, R.; Feinberg, M.; Follmann, D.; Grund, B.; et al. Assaig de fase 2 controlat amb placebo de dues vacunes per prevenir l'Ebola a Libèria. N. Anglès. 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. La immunització de les mucoses respiratòries amb un vector de transferència de gens d'adenovirus indueix una protecció auxiliar independent de les cèl·lules T CD4immunitat. J. Gene Med. 2010, 12, 693–704. [CrossRef] [PubMed]
308. Forbes, EK; Sander, C.; Ronan, EO; McShane, H.; Turó, AVS; Beverley, PCL; Tchilian, EZ Les cèl·lules Th1 multifuncionals i d'alt nivell productores de citocines al pulmó, però no a la melsa, es correlacionen amb la protecció contra el desafiament d'aerosols de Mycobacterium tuberculosis en ratolins. J. Immunol. 2008, 181, 4955–4964. [Ref creuat]
309. Wang, J.; Thorson, L.; Stokes, RW; Santosuosso, M.; Huygen, K.; Zganiacz, A.; Hitt, M.; Xing, Z. La immunització de mucosa única, però no parenteral, amb una vacuna recombinant basada en adenovirals proporciona una potent protecció contra la tuberculosi pulmonar. J. Immunol. 2004, 173, 6357–6365. [Ref creuat]
310. Smalll, F.; Jeyanathan, M.; Smieja, M.; Medina, MF; Thanthrige-Don, N.; Zganiacz, A.; Yin, C.; Heriazon, A.; Damjanovic, D.; Puri, L.; et al. Una vacuna contra la tuberculosi basada en adenovirus humà tipus 5 indueix respostes robustes de cèl·lules T en humans malgrat l'anti-adenovirus preexistentimmunitat. Ciència. Trad. Med. 2013, 5. [CrossRef] [PubMed]
311. Raviprakash, K.; Wang, D.; Ewing, D.; Holman, DH; Bloc, K.; Woraratanadharma, J.; Chen, L.; Hayes, C.; Dong, JY; Porter, K. Una vacuna tetravalent contra el dengue basada en un vector complex d'adenovirus proporciona una protecció important als micos rhesus contra els quatre serotips del virus del dengue. J. Virol. 2008, 82, 6927–6934. [CrossRef] [PubMed]
312. Jaiswal, S.; Khanna, N.; Swaminathan, S. Vector de vacuna adenoviral defectuosa de replicació per a la inducció de respostes immunes al virus del dengue tipus 2. J. Virol. 2003, 77, 12907–12913. [Ref creuat]
313. Khanam, S.; Pilankatta, R.; Khanna, N.; Swaminathan, S. Un vector d'adenovirus tipus 5 (AdV5) que codifica un antigen tetravalent basat en el domini III de l'embolcall provoca respostes immunitàries contra els quatre virus del dengue en presència d'AdV5 anteriorimmunitat. Vacuna 2009, 27, 6011–6021. [Ref creuat]
314. Hung, PP; Chanda, PK; Natuk, RJ; Mason, BB; Chengalvala, M.; Bhat, BM; Molnar-Kimber, KL; Dheer, SK; Morin, JE; Mizutani, S.; et al. Soques de vacuna d'adenovirus modificades genèticament per expressar antígens del VIH-1 o del VHB per utilitzar-los com a vacunes recombinants vives. Nat. Immun. Regul de creixement cel·lular. 1990, 9, 160–164.
315. Lübeck, MD; Davis, AR; Chengalvala, M.; Natuk, RJ; Morin, JE; Molnar-Kimber, K.; Mason, BB; Bhat, BM; Mizutani, S.; Hung, PP; et al. Proves d'immunogenicitat i eficàcia en ximpanzés d'una vacuna oral contra l'hepatitis B basada en adenovirus recombinant viu. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 1989, 86, 6763–6767. [Ref creuat]
316. Makimura, M.; Miyake, S.; Akino, N.; Takamori, K.; Matsuura, Y.; Miyamura, T.; Saito, I. Inducció d'anticossos contra proteïnes estructurals del virus de l'hepatitis C en ratolins mitjançant adenovirus recombinant. Vaccine 1996, 14, 28–34. [Ref creuat]
317. Parc, SH; Yang, SH; Lee, CG; Youn, JW; Chang, J.; Sung, YC Inducció eficient de T helper 1 CD4 més respostes de cèl·lules T al nucli del virus de l'hepatitis C i E2 mitjançant un impuls d'ADN primer-adenovirus. Vaccine 2003, 21, 4555–4564. [Ref creuat]
318. Matsui, M.; Moriya, O.; Akatsuka, T. Inducció millorada de limfòcits T citotòxics específics del virus de l'hepatitis C i eficàcia protectora en ratolins mitjançant la vacunació d'ADN seguida de l'augment de l'adenovirus en combinació amb el plasmidi d'expressió interleucina-12. Vacuna 2003, 21, 1629–1639. [Ref creuat]
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. La vacunació amb un vector adenoviral que codifica la proteïna NS3 del virus de l'hepatitis C (VHC) protegeix contra la infecció pel virus de la vacuna recombinant del VHC. Vacuna 2002, 21, 202–210. [Ref creuat]
320. Seong, YR; Choi, S.; Lim, JS; Lee, CH; Lee, CK; Im, DS Immunogenicitat de les proteïnes E1E2 del virus de l'hepatitis C expressada per adenovirus recombinants. Vaccine 2001, 19, 2955–2964. [Ref creuat]
321. Prevec, L.; Campbell, JB; Christie, BS; Belbeck, L.; Graham, FL Vacuna recombinant d'adenovirus humà contra la ràbia. J. Infectar. Dis. 1990, 161, 27–30. [CrossRef] [PubMed]
322. Vos, A.; Neubert, A.; Pommerening, E.; Müller, T.; Döhner, L.; Neubert, L.; Hughes, K. Immunogenicitat d'un adenovirus humà recombinant E1-suprimit contra la ràbia per diferents vies d'administració. 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. Els adenovirus canins provoquen respostes immunitàries tant humorals com cel·lulars contra la ràbia després de la immunització de les ovelles. Vacuna 2011, 29, 1304–1310. [Ref creuat]
324. Xiang, ZQ; Greenberg, L.; Ertl, HC; Rupprecht, CE Protecció de primats no humans contra la ràbia amb una vacuna recombinant adenovirus. Virologia 2014, 450–451, 243–249. [Ref creuat]
325. Van Kampen, KR; Shi, Z.; Gao, P.; Zhang, J.; Foster, KW; Chen, DT; Marcs, D.; Elmets, CA; Tang, DCC Seguretat i immunogenicitat de les vacunes contra la grip nasal i epicutània amb vectors d'adenovirus en humans. Vaccine 2005, 23, 1029–1036. [Ref creuat]
326. Peters, W.; Brandl, JR; Lindbloom, JD; Martínez, CJ; Scallan, CD; Trager, GR; Tingley, DW; Kabongo, ML; Tucker, SN L'administració oral d'un vector d'adenovirus que codifica tant una hemaglutinina A de la grip aviària com un lligand TLR3 indueix respostes de cèl·lules B i IFN-T específiques de l'antigen en humans. Vacuna 2013, 31, 1752–1758. [Ref creuat]
327. Gurwith, M.; Lock, M.; Taylor, EM; Ishioka, G.; Alexandre, J.; Mayall, T.; Ervin, JE; Greenberg, RN; Strout, C.; Treanor, JJ; et al. Seguretat i immunogenicitat d'una vacuna del vector del serotip 4 d'adenovirus oral i replicant per a la grip H5N1: un estudi de fase 1 aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo. Lancet Infect. Dis. 2013, 13, 238–250. [Ref creuat]
328. Gao, W.; Soloff, AC; Lu, X.; Montecalvo, A.; Nguyen, DC; Matsuoka, Y.; Robbins, PD; Swayne, DE; Donis, RO; Katz, JM; et al. Protecció de ratolins i aus de corral contra el virus letal de la grip aviària H5N1 mitjançant la immunització basada en adenovirus. J. Virol. 2006, 80, 1959–1964. [CrossRef] [PubMed]
329. Zhang, C.; Zhou, D. Estratègies basades en vectors adenovirals contra malalties infeccioses i càncer. Brunzit. Vacunes Immunoaltres. 2016, 12, 2064–2074. [CrossRef] [PubMed]
330. Malaltia del virus de l'Ebola República Democràtica del Congo: Informe de situació externa 94/2019.
331. Der Li, Y.; Chi, WY; Su, JH; Ferrall, L.; Hung, CF; Wu, TC Desenvolupament de la vacuna contra el coronavirus: de SARS i MERS a COVID-19. J. Biomed. Ciència. 2020, 27, 104.
332. Dai, L.; Gao, GF Objectius virals per a vacunes contra la COVID-19. Nat. Reverent Immunol. 2021, 21, 73–82. [Ref. creuada
333. Ou, X.; Liu, Y.; Lei, X.; Li, P.; Mi, D.; Ren, L.; Guo, L.; Guo, R.; Chen, T.; Hu, J.; et al. Caracterització de la glicoproteïna de punta del SARS-CoV-2 a l'entrada del virus i la seva reactivitat creuada immune amb el SARS-CoV. Nat. Commun. 2020, 11, 1–12. [Ref creuat]
334. Zhu, FC; Li, YH; Guan, XH; Hou, LH; Wang, WJ; Li, JX; Wu, SP; Wang, BS; Wang, Z.; Wang, L.; et al. Seguretat, tolerabilitat i immunogenicitat d'una vacuna COVID-19 vectoritzada de tipus adenovirus recombinant-5: un assaig d'escalada de dosi, obert, no aleatoritzat, primer en humà. Lancet 2020, 395, 1845–1854. [Ref creuat]
335. Mercado, NB; Zahn, R.; Wegmann, F.; Loos, C.; Chandrashekar, A.; Yu, J.; Liu, J.; Pere, L.; McMahan, K.; Tostanoski, LH; et al. La vacuna Ad26 d'un sol cop protegeix contra SARS-CoV-2 en macacs rhesus. Natura 2020, 586, 583–588. [Ref creuat]
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. La vacuna ChAdOx1 nCoV-19 prevé la pneumònia SARS-CoV-2 en macacs rhesus. Natura 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. Avaluació de la immunogenicitat de la vacunació de primer impuls amb el candidat a la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 del vector viral COVID-19 amb deficiència de replicació. Vacunes 2020, 5. [CrossRef]
338. Logunov, DY; Dolzhikova, IV; Zubkova, VO; Tukhvatullin, AI; Shcheblyakov, DV; Dzharullaeva, AS; Grousova, DM; Erokhova, AS; Kovyrshina, AV; Botikov, AG; et al. Seguretat i immunogenicitat d'una vacuna heteròloga de primer impuls COVID-19 basada en vectors rAd26 i rAd5 en dues formulacions: dos estudis de fase 1/2 oberts i no aleatoris de Rússia. Lancet 2020, 396, 887–897. [Ref creuat]
339. Logunov, DY; Dolzhikova, IV; Shcheblyakov, DV; Tukhvatulin, AI; Zubkova, VO; Dzharullaeva, AS; Kovyrshina, AV; Lubenets, NL; Grousova, DM; Erokhova, AS; et al. Seguretat i eficàcia d'una vacuna heteròloga heteròloga d'impuls primer COVID-19 basada en vectors rAd26 i rAd5: anàlisi provisional d'un assaig de fase 3 controlat aleatoritzat a Rússia. Lancet 2021, 397, 671–681. [Ref creuat]
340. Lanzi, A.; Youssef, GB; Perricaudet, M.; Benihoud, K. Les respostes humorals anti-adenovirus influeixen en l'eficàcia de les vacunes basades en la visualització d'epítops a la càpsida d'adenovirus. Vacuna 2011, 29, 1463–1471. [CrossRef] [PubMed]
341. Vujadinovic, M.; Vellinga, J. Progress in adenoviral capside-display vaccines. Biomedicines 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. Seroepidemiologia internacional dels serotips d'adenovirus 5, 26, 35 i 48 en poblacions pediàtriques i adultes. Vacuna 2011, 29, 5203–5209. [Ref creuat]
343. Thorner, AR; Lemckert, AAC; Goudsmit, J.; Lynch, DM; Ewald, BA; Denholtz, M.; Havenga, MJE; Barouch, DH La immunogenicitat dels règims de vacunes d'adenovirus recombinant heteròleg d'impuls primari es millora evitant la reactivitat creuada del vector. J. Virol. 2006, 80, 12009–12016. [Ref creuat]
344. Wang, D.; Chen, L.; Ding, Y.; Zhang, J.; Hua, J.; Geng, Q.; Sí, X.; Zeng, S.; Wu, J.; Jiang, Y.; et al. Etiologia viral de les malalties similars a la grip assistides mèdicament en nens menors de cinc anys a Suzhou, Xina, 2011-2014. J. Med. Virol. 2016, 88, 1334–1340. [Ref creuat]
345. Ma, J.; Duffy, senyor; Deng, L.; Dakin, RS; Uil, T.; Custers, J.; Kelly, SM; McVey, JH; Nicklin, SA; Baker, AH La manipulació de bucles hipervariables d'hexons d'adenovirus dicta la neutralització immune i la interacció cel·lular depenent del factor de coagulació X in vitro i in vivo. PLoS Pathog. 2015, 11, e1004673. [Ref creuat]
346. Zhang, S.; Huang, W.; Zhou, X.; Zhao, Q.; Wang, Q.; Jia, B. Seroprevalència d'anticossos neutralitzants contra adenovirus humans tipus-5 i tipus-26 i tipus adenovirus de ximpanzé-68 en adults xinesos sans. J. Med. Virol. 2013, 85, 1077–1084. [Ref creuat]
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. Efecte de la preexistènciaimmunitatals antígens del serotip 5 humà d'adenovirus sobre les respostes immunitàries de primats no humans a règims de vacuna basats en vectors d'adenovirus derivats d'humans o ximpanzés. J. Virol. 2007, 81, 6594–6604. [Ref creuat]
348. Moffatt, S.; Hays, J.; Hogenesch, H.; Mittal, SK Elusió de la resposta d'anticossos neutralitzants específics de vectors alternant adenovirus humans i no humans: implicacions en la teràpia gènica. Virologia 2000, 272, 159–167. [Ref creuat]
349. Hammond, JM; McCoy, RJ; Jansen, ES; Morrissy, CJ; Hodgson, ALM; Johnson, MA La vacunació amb una dosi única d'un adenovirus porcí recombinant que expressa el gen gp55 (E2) del virus de la peste porcina clàssica protegeix els porcs contra la pesta porcina clàssica. Vacuna 2000, 18, 1040–1050. [Ref creuat]
350. Wüest, T.; Tots dos, GW; Prince, AM; Hofmann, C.; Löser, P. L'adenovirus oví recombinant indueix una resposta forta i sostinguda de cèl·lules T contra l'antigen NS3 del virus de l'hepatitis C en ratolins. Vaccine 2004, 22, 2717–2721. [Ref creuat]
351. Barlan, AU; Danthi, P.; Wiethoff, CM La localització lisosomal i el mecanisme de penetració de la membrana influeixen en l'activació del virus sense embolcall de l'inflamsoma NLRP3. Virologia 2011, 412, 306–314. [CrossRef] [PubMed]
352. Ajornar, C.; Belin, MT; Caillet-Boudin, ML; Boulanger, P. Interaccions adenovirus humana-cèl·lula hoste: estudi comparatiu amb membres dels subgrups B i CJ Virol. 1990, 64, 3661–3673. [CrossRef] [PubMed]
353. Miyazawa, N.; Cristall, RG; Leopold, PL La retenció del serotip 7 de l'adenovirus en un compartiment endosòmic tardà abans que l'escapada del citosol sigui modulada per la proteïna de la fibra. J. Virol. 2001, 75, 1387–1400. [Ref creuat]

354. Iacobelli-Martinez, M.; Nemerow, GR Activació preferent del receptor nou de tipus toll mitjançant CD46-utilitzant adenovirus. J. Virol. 2007, 81, 1305–1312. [Ref creuat]
355. Campden, RI; Zhang, Y. El paper de les catepsines de cisteïna lisosomal en l'activació de l'inflamsoma NLRP3. Arc. Bioquímica. Biofísica. 2019, 670, 32–42. [Ref creuat]
356. Kelley, N.; Jeltema, D.; Duan, Y.; He, Y. El inflammasoma NLRP3: una visió general dels mecanismes d'activació i regulació. Int. J. Mol. Ciència. 2019, 20, 3328. [CrossRef] [PubMed]
357. Bossy-Wetzel, E.; Newmeyer, DD; Verd, DR L'alliberament del citocrom c mitocondrial en apoptosi es produeix aigües amunt de l'activació de la caspasa específica DEVD i independentment de la despolarització transmembrana mitocondrial. EMBO J. 1998, 17, 37–49. [CrossRef] [PubMed]
358. Kupgan, G.; Hentges, DC; Muschinske, NJ; Picking, WD; Picking, WL; Ramsey, JD L'efecte dels truncaments de fibra sobre l'estabilitat de l'adenovirus tipus 5. Mol. Biotecnologia. 2014, 56, 979–991. [CrossRef] [PubMed]
359. Wiethoff, CM; Nemerow, GR Penetració a la membrana d'Adenovirus: pessigolleig a la cua d'un drac adormit. Virologia 2015, 479–480, 591–599. [CrossRef] [PubMed]
360. Nociari, M.; Ocheretina, O.; Schoggins, JW; Falck-Pedersen, E. Sensing infection by adenovirus: Toll-like receptor-independent viral DNA recognition senyals activation of the interferon regulatory factor 3 master regulator. J. Virol. 2007, 81, 4145–4157. [CrossRef] [PubMed]
361. Favier, AL; Burmeister, WP; Chroboczek, J. Propietats fisicoquímiques úniques de l'Ad41 enteric humà responsable de la seva supervivència i replicació al tracte gastrointestinal. Virologia 2004, 322, 93–104. [CrossRef] [PubMed]
362. V'kovski, P.; Gultom, M.; Kelly, JN; Steiner, S.; Russell, J.; Mangeat, B.; Cora, E.; Pezoldt, J.; Holwerda, M.; Kratzel, A.; et al. Dinàmiques diferents de l'hoste del virus depenent de la temperatura per a SARS-CoV-2 i SARS-CoV a l'epiteli respiratori humà. PLoS Biol. 2021, 19, e3001158. [Ref creuat]
363. Brown, M.; Wilson-Friesen, HL; Doane, F. Un bloqueig en l'alliberament del virus descendent i una proporció elevada de partícules a unitat infecciosa contribueixen al creixement deficient dels adenovirus entèrics tipus 40 i 41 en cultiu cel·lular. J. Virol. 1992, 66, 3198–3205. [Ref creuat]
364. Schoggins, JW; Nociari, M.; Philpott, N.; Falck-Pedersen, E. Influència de la reorientació de fibra en l'activació immune innata i adaptativa mediada per adenovirus. J. Virol. 2005, 79, 11627–11637. [Ref creuat]
365. Yu, X.; Veesler, D.; Campbell, MG; Barry, ME; Astúries, FJ; Barry, MA; Reddy, VS L'estructura Cryo-EM de l'adenovirus humà D26 revela la conservació de l'organització estructural entre els adenovirus humans. Ciència. Adv. 2017, 3, e1602670. [Ref creuat]
366. Abbink, P.; Lemckert, AAC; Ewald, BA; Lynch, DM; Denholtz, M.; Smits, S.; Holterman, L.; Damen, I.; Vogels, R.; Thorner, AR; et al. Seroprevalència i immunogenicitat comparatives de sis vectors de vacuna d'adenovirus recombinant de serotip rar dels subgrups B i DJ Virol. 2007, 81, 4654–4663. [Ref creuat]
367. Peruzzi, D.; Dharmapuri, S.; Cirillo, A.; Bruni, BE; Nicòsia, A.; Cortese, R.; Colloca, S.; Ciliberto, G.; la Mònica, N.; Aurisicchio, L. Un nou vector adenoviral basat en el serotip de ximpanzé com a eina de lliurament de vacunes contra el càncer. Vaccine 2009, 27, 1293–1300. [Ref creuat]
368. Roy, S.; Gao, G.; Clawson, DS; Vandenberghe, LH; Farina, SF; Wilson, JM Seqüències completes de nucleòtids i organització del genoma de quatre adenovirus de ximpanzé. Virologia 2004, 324, 361–372. [Ref creuat]
369. Dicks, MDJ; Spencer, AJ; Coughlan, L.; Bauza, K.; Gilbert, SC; Turó, AVS; Cottingham, MG La immunogenicitat diferencial entre HAdV-5 i el vector d'adenovirus del ximpanzé ChAdOx1 és independent de les seqüències de bucle RGD de fibra i pentó en ratolins. Ciència. Rep 2015, 5. [CrossRef]
370. Kremer, EJ Caça de cotxes: vectors d'adenovirus canins: tots mosseguen i sense escorçar? J. Gene Med. 2004, 6, S139–S151. [CrossRef] [PubMed]
371. Soudais, C.; Laplace-Builhe, C.; Kissa, K.; Kremer, EJ Transducció preferent de neurones per vectors d'adenovirus canins i el seu transport retrògrad eficient 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 Efectes contrastats de vectors d'adenovirus humans, canins i híbrids sobre la maduració fenotípica i funcional de les cèl·lules dendrítiques humanes: implicacions per a l'eficàcia clínica. J. Virol. 2007, 81, 3272–3284. [Ref creuat]
373. Soudais, C.; Boutin, S.; Kremer, EJ Caracterització de seqüències d'acció cis implicades en l'envasament d'adenovirus caní. Mol. Allà. 2001, 3, 631–640. [CrossRef] [PubMed]
374. Matthews, DA; Russell, WC Interaccions proteïna-proteïna adenovirus: paràmetres moleculars que regeixen la unió de la proteïna VI a l'hexó i l'activació de la proteasa 23K de l'adenovirus. 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; Audiència, P.; et al. La competència dinàmica per la unió d'hexons entre la proteïna central VII i la proteïna lítica VI promou la maduració i l'entrada de l'adenovirus. Proc. Natl. Acad. Ciència. EUA 2020, 117, 13699–13707. [Ref creuat]
376. Moyer, CL; Besser, ES; Nemerow, GR Un únic lloc d'escissió de maduració en adenovirus afecta l'entrada cel·lular i el muntatge de la càpsida. J. Virol. 2016, 90, 521–532. [CrossRef] [PubMed]
377. Van Rosmalen, MGM; Nemerow, GR; Wuite, GJL; Roos, WH Una mutació puntual en la proteïna precursora VI duplica la resistència mecànica de l'adenovirus humà. J. Biol. Phys. 2018, 44, 119–132. [CrossRef] [PubMed]
378. Moyer, CL; Nemerow, GR La formació d'enllaços disulfur per una mutació única de cisteïna a la proteïna VI d'adenovirus perjudica l'alliberament de la càpsida i la lisi de la membrana. Virologia 2012, 428, 41–47. [CrossRef] [PubMed]
379. Martínez, R.; Schellenberger, P.; Vasishtan, D.; Aknin, C.; Austin, S.; Dacheux, D.; Rayne, F.; Siebert, A.; Ruzsics, Z.; Gruenewald, K.; et al. L'hèlix amfipàtica de la proteïna VI de la càpsida de l'adenovirus contribueix a l'alliberament de pentons i a la classificació de la postentrada. J. Virol. 2015, 89, 2121–2135. [CrossRef] [PubMed]
380. Moyer, CL; Wiethoff, CM; Maier, O.; Smith, JG; Nemerow, GR Anàlisis genètiques i biofísiques funcionals de la ruptura de la membrana per adenovirus humà. J. Virol. 2011, 85, 2631–2641. [Ref creuat]
381. Takahashi, H. Presentació de l'antigen en el desenvolupament de la vacuna. Comp. Immunol. Microbiol. Infectar. Dis. 2003, 26, 309–328. [Ref creuat]
382. Maier, O.; Marvin, SA; Wodrich, H.; Campbell, EM; Wiethoff, CM Dinàmica espaciotemporal de la ruptura de la membrana d'adenovirus i la fugida endosòmica. J. Virol. 2012, 86, 10821–10828. [CrossRef] [PubMed]
383. Wang, F.; Gómez-Sintes, R.; Boya, P. Permeabilització de la membrana lisosomal i mort cel·lular. Trànsit 2018, 19, 918–931. [Ref creuat]





