Как сообщила 22 сентября 2026 года руководитель лаборатории молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики НЦ ПЗСРЧ Ирина Козлова, мРНК заключили в липидные наночастицы и проверили индукцию иммунного ответа на мышах. Лучший результат показал именно вариант на основе "Красного яра‑8", передает "Интерфакс". Этот штамм был выделен в одном из районов Иркутской области.
Как рассказала Козлова на форуме OpenBio-2026 в наукограде Кольцово, вакцину испытали на мышах, определяя иммуногенность, нейтрализующую способность и протективность (способность защищать от инфекции).
В чем особенность мРНК-вакцин
Они отличаются от традиционных вакцин тем, что не содержат живых или ослабленных вирусов, а используют генетическую "инструкцию" (матричную РНК), которая заставляет клетки организма временно производить безвредный вирусный белок для выработки иммунитета.
Эта технология позволяет оперативно разрабатывать профилактические средства против различных вирусов и бактерий, включая возбудителя COVID-19. РНК-платформа доставляет в клетки генетическую информацию, кодирующую белок, характерный для патогена, что запускает формирование иммунного ответа.
У таких вакцин несколько основных преимуществ.
- Быстрота создания новых препаратов. Классические вакцины создаются на основе убитого или ослабленного вируса. Это требует много времени для выращивания биоматериала, в то время как мРНК-технология позволяет производить вакцины быстрее.
- Технология мРНК позволяет относительно быстро конструировать вакцины под конкретные подтипы и локальные штаммы, что особенно актуально для эндемичных регионов Сибири и Дальнего Востока.
- Безопасность: невозможно заразиться заболеванием от самой вакцины, так как в ней нет цельного вируса.
- При изменении вируса (например, появлении новых штаммов) можно быстро изменить последовательность мРНК в составе вакцины.
- Сильный иммунитет: вакцинация вызывает как клеточный, так и гуморальный иммунный ответ (защита организма от микробов и вирусов с помощью специальных белковых молекул (антител), которые находятся в крови и лимфе).
В чем важность российской разработки
Клещевой энцефалит – природно-очаговая вирусная инфекция, передающаяся в основном при укусе клеща. Основным резервуаром и переносчиком вируса в природе являются иксодовые клещи. Заболевание может приводить к тяжелым неврологическим осложнениям. Риск инфицирования повышается в весенне‑летний сезон.
На основе анализа генома вируса клещевого энцефалита ученые выделяют пять основных генотипов (подтипов). Дальневосточный подтип, к которому относится штамм "Красный яр-8", считается самым агрессивным. Он особенно часто вызывает тяжелые формы заболевания, приводящие к серьезным неврологическим осложнениям и параличу.
Сейчас для профилактики клещевого энцефалита в России используются инактивированные вакцины с "убитыми" вирусами. Схема вакцинации состоит из трех прививок в течение года с последующей ревакцинацией каждые три года.
По мнению ряда вирусологов, переход на мРНК-технологию потенциально позволит упростить масштабирование производства и быстрее адаптировать состав препарата под новые локальные штаммы. Ученые также рассчитывают, что за счет более мощного иммунного ответа новая вакцина в перспективе сможет обеспечить более длительную защиту и ревакцинироваться можно будет реже. Однако реальные сроки действия иммунитета и конечная стоимость препарата станут понятны только по итогам клинических испытаний.

