Forståelse af post-entry-sortering af adenoviruskapsider; En chance for at ændre vaccinevektoregenskaber, del 2
Mar 06, 2023
5. Konklusioner
Som vist i denne gennemgang er udviklingen af annoncebaserede (vaccine) vektorer med specifikke og ønskede egenskaber til dels drevet af en sammenligning mellem tilgængelige annoncearter uden nødvendigvis at forstå mekanismerne bag eksisterende forskelle. Manglen på data vedrørende den underliggende biologi for de fleste vektorer, bortset fra art C, betyder, at afhængighed af sjældne eller ikke-menneskelige serotyper indebærer en risiko for at gå glip af egenskaber eller overse problemer, der kan opstå. Vi går stærkt ind for at afhjælpe denne mangel på viden ved at parre vektorudvikling og anvendelse med undersøgelse af den underliggende vektor- og virusbiologi.
I mellemtiden mener vi, at den eksisterende videnbase om Ad-biologi, især for art C-virus, kan hjælpe med design af nye Ad-vektorer, herunder sjældne eller ikke-menneskelige arter, ved hjælp af rationelt design. I denne gennemgang fremhævede vi sammenhængen mellem annonce-post-entry-sortering og den efterfølgende medfødte immunrespons og gav eksempler på, hvordan annonce-post-entry-sortering adskiller sig mellem arter og er blevet moduleret. Den ikke-udtømmende liste over mulige capsid-modifikationer eksemplificeret på capsidprotein VI og begrænset til Ad2/5 viser det store potentiale, der stadig ligger begravet i Ad-capsidet og venter på at blive udnyttet. Lysosomal membranskade, såsom tidlig endosomal membranskade, udløser også autofagi, men resulterer derudover i oxidativ stress, der ændrer cellens medfødte immunrespons [383]. Ændring af den endo-lysosomale flugtproces for art B, art D eller ikke-human Ad ved at introducere ønskelige mutationer i det respektive protein VI-gen er kun en af de mulige muligheder, der kommer til at tænke på. Andre capsidproteiner kan have yderligere funktioner relateret til transport eller immunmodulering. Udvidelse af rationelle capsidmodifikationer til sidste generation af HCAd-vektorer og optimerede antigenekspressionskassetter lover meget for den næste generation af Ad-baserede vaccinevektorer.

Klik på køb cistanche hele fødevarer produkt
For more information:1950477648nn@gamil.com
Forfatterbidrag:
CFD, NP og HW skrev, anmeldte og redigerede papiret. CFD og NP bidrog lige så meget til dette manuskript. Alle forfattere har læst og accepteret den offentliggjorte version af manuskriptet.
Finansiering:
CFD modtog støtte fra Agence Nationale de la recherche (projekt VirMEDACO-bevillingsnummer ANR-19-CE15-0013-01), og NP modtog støtte fra Fondation pour la Recherche Médicale en France FRM DEQ20180339229. HW er INSERM-stipendiat.
Anerkendelser:
Vi anerkender hjælpen fra Sarah Cookson til manuskriptforberedelse.
Interessekonflikt:
Forfatterne erklærer ingen interessekonflikt.
Referencer
1. Ghosh, SS; Gopinath, P.; Ramesh, A. Adenovirale vektorer: Et lovende værktøj til genterapi. Appl. Biochem. Biotechnol. 2006, 133, 9-29. [CrossRef]
2. Adams, W.; Loré, K. Rekombinant adenovirus vektorinfektion af humane dendritiske celler. Viralt gen Ther. 2011. [CrossRef]
3. Mercier, S.; Gahéry-Segard, H.; Monteil, M.; Lengagne, R.; Guillet, J.-G.; Eloit, M.; Denesvre, C. Distinkte roller af adenovirus vektor-transducerede dendritiske celler, myoblaster og endotelceller i at mediere et immunrespons mod et transgen produkt. J. Virol. 2002, 76, 2899-2911. [CrossRef]
4. Rowe, WP; Huebner, RJ; Gilmore, LK; Parrott, RH; Ward, TG Isolering af et cytopatogent middel fra humane adenoider, der undergår spontan degeneration i vævskultur. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1953, 84, 570-573. [CrossRef]
5. Enders, JF; Bell, JA; Dingle, JH; Francis, T.; Hilleman, MR; Huebner, RJ; Payne, AMM "Adenovira": Gruppenavn foreslået for nye luftvejsvirus. Videnskab 1956, 124, 119–120. [CrossRef]
6. Lefkowitz, EJ; Dempsey, DM; Hendrickson, RC; Orton, RJ; Siddell, SG; Smith, DB Virustaksonomi: Databasen for International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Nucleic Acids Res. 2018, 46, D708–D717. [CrossRef]
7. Harrach, B.; Tarján, ZL; Benk˝o, M. Adenovira på tværs af dyreriget: En tur i zoologisk have. FEBS Lett. 2019, 593, 3660-3673. [CrossRef] [PubMed]
8. Hage, E.; Liebert, UG; Bergs, S.; Ganzenmueller, T.; Heim, A. Human mast adenovirus type 70: En ny, multipel rekombinant art D mast adenovirus isoleret fra diarré afføring fra en hæmatopoietisk stamcelle transplantationsmodtager. J. Gen. Virol. 2015, 96, 2734-2742. [CrossRef]
9. Sarantis, H.; Johnson, G.; Brown, M.; Petric, M.; Tellier, R. Omfattende påvisning og serotypning af humane adenovira ved PCR og sekventering. J. Clin. Microbiol. 2004, 42, 3963-3969. [CrossRef] [PubMed]
10. Crenshaw, BJ; Jones, LB; Bell, CR; Kumar, S.; Matthews, QL Perspektiv på adenovira: Epidemiologi, patogenicitet og genterapi. Biomedicines 2019, 7, 61. [CrossRef] [PubMed]
11. Ghebremedhin, B. Humant adenovirus: Viralt patogen med stigende betydning. Eur. J. Microbiol. Immunol. 2014, 4, 26-33. [CrossRef]
12. Lion, T. Adenovirusinfektioner hos immunkompetente og immunkompromitterede patienter. Clin. Microbiol. Rev. 2014, 27, 441-462. [CrossRef] [PubMed]
13. Dehghan, S.; Seto, J.; Liu, EB; Walsh, MP; Dyer, DW; Chodosh, J.; Seto, D. Computational analyse af fire humane adenovirus type 4 genomer afslører molekylær udvikling gennem to interspecies rekombinationshændelser. Virology 2013, 443, 197-207. [CrossRef]
14. Dehghan, S.; Seto, J.; Liu, EB; Ismail, AM; Madupu, R.; Heim, A.; Jones, MS; Dyer, DW; Chodosh, J.; Seto, D. Et zoonotisk adenoviralt humant patogen opstod gennem genomisk rekombination blandt humane og ikke-menneskelige abeværter. J. Virol. 2019, 93. [CrossRef] [PubMed]
15. Medkour, H.; Amona, I.; Akiana, J.; Davoust, B.; Bitam, I.; Levasseur, A.; Tall, ML; Diatta, G.; Sokhna, C.; Hernandez-Aguilar, RA; et al. Adenovirusinfektioner hos afrikanske mennesker og vilde ikke-menneskelige primater: Stor mangfoldighed og transmission på tværs af arter. Virus 2020, 12, 657. [CrossRef]
16. Hodgson, SH; Ewer, KJ; Bliss, CM; Edwards, NJ; Rampling, T.; Anagnostou, NA; de Barra, E.; Havelock, T.; Bowyer, G.; Poulton, ID; et al. Evaluering af effektiviteten af ChAd63-MVA-vektorerede vacciner, der udtrykker circumsporozoit-protein og ME-TRAP mod kontrolleret human malariainfektion hos malaria-naive individer. J. Infect. Dis. 2015, 211, 1076-1086. [CrossRef]
17. Tapia, MD; Så, SO; Lyke, KE; Haidara, FC; Diallo, F.; Doumbia, M.; Traore, A.; Coulibaly, F.; Kodio, M.; Onwuchekwa, U.; et al. Brug af ChAd3-EBO-Z Ebola-virusvaccine i maliske og amerikanske voksne, og boostning af maliske voksne med MVA-BN-Filo: Et fase 1, enkeltblindt, randomiseret forsøg, et fase 1b, åbent og dobbelt-blind, dosis-eskaleringsforsøg og en indlejret, randomiseret, dobbelt-blind. Lancet Infect. Dis. 2016, 16, 31-42. [CrossRef]
18. Guo, J.; Mondal, M.; Zhou, D. Udvikling af nye vaccinevektorer: Chimpanse adenovirale vektorer. Hum. Vacciner Immunother. 2018, 14, 1679-1685. [CrossRef]
19. Hollingdale, MR; Sedegah, M.; Limbach, K. Udvikling af replikationsdeficiente adenovirus malariavacciner. Ekspert Rev. Vaccines 2017, 16, 261-271. [CrossRef]
20. Kümin, D.; Hofmann, C.; Rudolph, M.; Begge, GW; Löser, P. Biologi af ovine adenovirusinfektion af ikke-permissive celler. J. Virol. 2002, 76, 10882-10893. [CrossRef]
21. Rasmussen, UB; Benchaibi, M.; Meyer, V.; Schlesinger, Y.; Schughart, K. Nye humane genoverførselsvektorer: Evaluering af vildtype- og rekombinante dyreadenovira i human-afledte celler. Hum. Gene Ther. 1999, 10, 2587-2599. [CrossRef]
22. De Vleeschauwer, AR; Zhou, X.; Lefebvre, DJ; Garnier, A.; Watier, F.; Pignon, C.; Lacour, SA; Zientara, S.; Bakkali-Kassimi, L.; de Clercq, K.; et al. En hunde adenovirus type 2-vaccinevektor giver beskyttelse mod mund- og klovesyge hos marsvin. Vaccine 2018, 36, 2193-2198. [CrossRef]
23. Chen, EC; Yagi, S.; Kelly, KR; Mendoza, SP; Maninger, N.; Rosenthal, A.; Spinner, A.; baller, KL; Schnurr, DP; Lerche, NW; et al. Overførsel på tværs af arter af et nyt adenovirus forbundet med et fulminant lungebetændelsesudbrud i en ny verdens abekoloni. PLoS Pathog. 2011, 7, e1002155. [CrossRef]
24. Pérez-Illana, M.; Martinez, M.; Condezo, GN; Hernando-Pérez, M.; Mangroo, C.; Brown, M.; Marabini, R.; Martín, CS Cryo-EM struktur af enterisk adenovirus HAdV-F41 fremhæver strukturelle variationer blandt humane adenovirus. Sci. Adv. 2021, 7, 1-15. [CrossRef]
25. Berciaud, S.; Rayne, F.; Kassab, S.; Jubert, C.; Faure-Della Corte, M.; Salin, F.; Wodrich, H.; Lafon, ME; Barat, P.; Fayon, M.; et al. Adenovirusinfektioner i Bordeaux Universitetshospital 2008-2010: Kliniske og virologiske træk. J. Clin. Virol. 2012, 54, 302-307. [CrossRef] [PubMed]
26. Khanal, S.; Ghimire, P.; Dhamoon, AS Repertoiret af adenovirus i menneskelig sygdom: Det uskadelige for det dødelige. Biomedicines 2018, 6, 30. [CrossRef] [PubMed]
27. Lynch, JP; Kajon, AE Adenovirus: Epidemiologi, den globale spredning af nye serotyper og fremskridt inden for behandling og forebyggelse. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2016, 37, 586-602. [CrossRef] [PubMed]
28. Robinson, CM; Seto, D.; Jones, MS; Dyer, DW; Chodosh, J. Molekylær udvikling af humane arter D adenovira. Inficere. Genet. Evol. 2011, 11, 1208-1217. [CrossRef] [PubMed]
29. Greber, UF Demontering: Adenovirussen. Rev. Med. Virol. 1998, 222, 213-222. [CrossRef]
30. Chroboczek, J.; Bieber, F.; Jacrot, B. Sekvensen af genomet af adenovirus type 5 og dets sammenligning med genomet af adenovirus type 2. Virology 1992, 186, 280-285. [CrossRef]

31. El Bakkouri, M.; Seiradake, E.; Cusack, S.; Ruigrok, RWH; Schoehn, G. Struktur af det C-terminale hoveddomæne af den korte fiber af hønseadenovirus type 1. Virology 2008, 378, 169-176. [CrossRef]
32. Nemerow, GR; Stewart, PL; Reddy, VS Struktur af humant adenovirus. Curr. Opin. Virol. 2012, 2, 115-121. [CrossRef] [PubMed]
33. Stewart, PL; Burnett, RM; Cyrklaff, M.; Fuller, SD-billedrekonstruktion afslører den komplekse molekylære organisation af adenovirus. Cell 1991, 67, 145-154. [CrossRef]
34. Fabry, CMS; Rosa-Calatrava, M.; Conway, JF; Zubieta, C.; Cusack, S.; Ruigrok, RWH; Schoehn, G. En kvasi-atomisk model af humant adenovirus type 5 capsid. EMBO J. 2005, 24, 1645-1654. [CrossRef] [PubMed]
35. Liu, H.; Jin, L.; Koh, SBS; Atanasov, I.; Schein, S.; Wu, L.; Zhou, ZH Atomstruktur af humant adenovirus af Cryo-EM afslører interaktioner mellem proteinnetværk. Science 2010, 329, 1038-1043. [CrossRef] [PubMed]
36. Vassal-Stermann, E.; Effantin, G.; Zubieta, C.; Burmeister, W.; Iseni, F.; Wang, H.; Lieber, A.; Schoehn, G.; Fender, P. CryoEM struktur af adenovirus type 3 fiber med desmoglein 2 viser en usædvanlig måde for receptorengagement. Nat. Commun. 2019, 10, 1-7. [CrossRef]
37. Martín, CS Seneste indsigt i adenovirus struktur og samling. Virus 2012, 4, 847-877. [CrossRef]
38. Reddy, VS; Barry, MA Strukturel organisation og protein-protein-interaktioner i humant adenovirus-capsid. I subcellulær biokemi; Springer Science and Business Media: Berlin, Tyskland, 2021; Bind 96, s. 503–518.
39. Cao, C.; Dong, X.; Wu, X.; Wen, B.; Ji, G.; Cheng, L.; Liu, H. Konserveret fiber-pentonbase-interaktion afsløret ved næsten atomopløsning kryo-elektronmikroskopi af strukturen af adenovirus giver indsigt i receptorinteraktion. J. Virol. 2012, 86, 12322-12329. [CrossRef]
40. Zubieta, C.; Schoehn, G.; Chroboczek, J.; Cusack, S. Strukturen af det humane adenovirus 2 penton. Mol. Celle 2005, 17, 121-135. [CrossRef] [PubMed]
41. Furcinitti, PS; van Oostrum, J.; Burnett, RM Adenovirus polypeptid IX afsløret som capsidcement ved forskellige billeder fra elektronmikroskopi og krystallografi. EMBO J. 1989, 8, 3563-3570. [CrossRef] [PubMed]
42. Wodrich, H.; Guan, T.; Cingolani, G.; von Seggern, D.; Nemerow, G.; Gerace, L. Skift fra capsidproteinimport til adenovirussamling ved spaltning af nukleare transportsignaler. EMBO J. 2003, 22, 6245-6255. [CrossRef]
43. San Martín, C. Transmissionselektronmikroskopi og den molekylære struktur af icosahedrale vira. Arch. Biochem. Biofys. 2015, 581, 59-67. [CrossRef] [PubMed]
44. Dai, X.; Wu, L.; Sun, R.; Zhou, ZH Atomstrukturer af mindre proteiner VI og VII i humant adenovirus. J. Virol. 2017, 91. [CrossRef]
45. Russell, WC Adenovira: Opdatering om struktur og funktion. J. Gen. Virol. 2009, 90, 1-20. [CrossRef]
46. Chatterjee, PK; Vayda, ME; Flint, SJ Interaktioner mellem de tre adenovirus-kerneproteiner. J. Virol. 1985, 55, 379-386. [CrossRef] [PubMed]
47. Perez-Vargas, J.; Vaughan, RC; Houser, C.; Hastie, KM; Kao, CC; Nemerow, GR Isolering og karakterisering af DNA- og proteinbindingsaktiviteterne af adenoviruskerneprotein VJ Virol. 2014, 88, 9287-9296. [CrossRef]
48. Bauer, M.; Gomez-Gonzalez, A.; Suomalainen, M.; Hemmi, S.; Greber, UF E3 ubiquitin ligase Mind bombe 1 øger den nukleare import af viralt DNA ved at inaktivere et virion linchpin protein, der undertrykker eksponering af virion patogen-associerede molekylære mønstre. bioRxiv 2020. [CrossRef]
49. Wang, IH; Suomalainen, M.; Andriasyan, V.; Kilcher, S.; Mercer, J.; Neef, A.; Luedtke, NW; Greber, UF Sporing af virale genomer i værtsceller ved enkeltmolekyle opløsning. Cell Host Microbe 2013, 14, 468-480. [CrossRef]
50. Komatsu, T.; Dacheux, D.; Kreppel, F.; Nagata, K.; Wodrich, H. En metode til visualisering af indkommende adenoviruskromatinkomplekser i fikserede og levende celler. PLoS ONE 2015, 10, e0137102. [CrossRef]
51. Greber, UF; Suomalainen, M.; Stidwill, RP; Boucke, K.; Ebersold, MW; Helenius, A. Rollen af det nukleare porekompleks i adenovirus DNA-indgang. EMBO J. 1997, 16, 5998-6007. [CrossRef]
52. Karen, KA; Høre, P. Adenovirus kerneprotein VII beskytter det virale genom mod et DNA-skaderespons på tidlige tidspunkter efter infektion. J. Virol. 2011, 85, 4135-4142. [CrossRef] [PubMed]
53. Avgousti, DC; Herrmann, C.; Kulej, K.; Pancholi, NJ; Sekulic, N.; Petrescu, J.; Molden, RC; Blumenthal, D.; Paris, AJ; Reyes, ED; et al. Et viralt kerneprotein binder værtsnukleosomer for at sekvestrere immunfaresignaler. Natur 2016, 535, 173–177. [CrossRef]
54. Avgousti, DC; della Fera, AN; Otter, CJ; Herrmann, C.; Pancholi, NJ; Weitzman, MD Adenovirus kerneprotein VII nedregulerer DNA-skaderesponset på værtsgenomet. J. Virol. 2017, 91. [CrossRef] [PubMed]
55. Parks, RJ Adenovirusprotein IX: Et nyt kig på et gammelt protein. Mol. Ther. 2005, 11, 19-25. [CrossRef] [PubMed]
56. Gorman, JJ; Wal
57. Colby, WW; Shenk, T. Adenovirus type 5 virioner kan samles in vivo i fravær af detekterbart polypeptid IX. J. Virol. 1981, 39, 977-980. [CrossRef]
58. Ostapchuk, P.; Suomalainen, M.; Zheng, Y.; Boucke, K.; Greber, UF; Hearing, P. Adenovirus-hovedkerneproteinet VII er uundværligt til virionsamling, men er essentielt for lytisk infektion. PLoS Pathog. 2017, 13, e1006455. [CrossRef]
59. Cusack, S. Adenovirus komplekse strukturer. Curr. Opin. Struktur. Biol. 2005, 15, 237-243. [CrossRef]
60. Berk, AJ; Lee, F.; Harrison, T.; Williams, J.; Sharp, PA Pre-early adenovirus 5 genprodukt regulerer syntesen af tidlige virale messenger-RNA'er. Cell 1979, 17, 935-944. [CrossRef]
61. Zhang, W.; Imperiale, MJ Krav til adenovirus IVa2-protein til virussamling. J. Virol. 2003, 77, 3586-3594. [CrossRef]
62. Ahi, YS; Mittal, SK Komponenter af adenovirus-genompakning. Foran. Microbiol. 2016, 7, 1-15. [CrossRef]
63. Lehmberg, E.; Traina, JA; Chakel, JA; Chang, RJ; Parkman, M.; McCaman, MT; Murakami, PK; Lahidji, V.; Nelson, JW; Hancock, WS; et al. Omvendt fase højtydende væskekromatografisk assay for adenovirus type 5 proteom. J. Chromatogr. B Biomed. Sci. Appl. 1999, 732, 411-423. [CrossRef]
64. Stewart, PL; Fuller, SD; Burnett, RM Forskelsbilleddannelse af adenovirus: Brydning af opløsningsgabet mellem røntgenkrystallografi og elektronmikroskopi. EMBO J. 1993, 12, 2589-2599. [CrossRef] [PubMed]
65. Rancourt, C.; Tihanyi, K.; Bourbonniere, M.; Weber, JM Identifikation af rester af det aktive sted af adenovirus-endopeptidasen. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 844-847. [CrossRef] [PubMed]
66. Mangel, WF; Martín, CS Struktur, funktion og dynamik i adenovirusmodning. Virus 2014, 6, 4536-4570. [CrossRef]
67. Perez-Berna, AJ; Mangel, WF; McGrath, WJ; Graziano, V.; Flint, J.; San Martin, C. Behandling af L1 52/55k-proteinet af adenovirusproteasen: Et nyt substrat og ny indsigt i virionmodning. J. Virol. 2014, 88, 1513-1524. [CrossRef] [PubMed]
68. Cotten, M.; Weber, JM Adenovirusproteasen er nødvendig for virusindtrængning i værtsceller. Virology 1995, 213, 494-502. [CrossRef]
69. Pérez-Berná, AJ; Marabini, R.; Scheres, SHW; Menéndez-Conejero, R.; Dmitriev, IP; Curiel, DT; Mangel, WF; Flint, SJ; Martín, CS Struktur og uncoating af umodne adenovirus. J. Mol. Biol. 2009, 392, 547-557. [CrossRef] [PubMed]
70. Wu, E.; Pache, L.; von Seggern, DJ; Mullen, T.-M.; Mikyas, Y.; Stewart, PL; Nemerow, GR Fleksibilitet af adenovirusfiberen er påkrævet for effektiv receptorinteraktion. J. Virol. 2003, 77, 7225-7235. [CrossRef]
71. Seki, T.; Dmitriev, I.; Kashentseva, E.; Takayama, K.; Rots, M.; Suzuki, K.; Curiel, DT Kunstig forlængelse af adenovirusfiberskaftet hæmmer infektivitet i coxsackievirus- og adenovirus-receptor-positive cellelinjer. J. Virol. 2002, 76, 1100-1108. [CrossRef] [PubMed]
72. Shayakhmetov, DM; Lieber, A. Afhængighed af adenovirus-infektivitet på længden af fiberskaftdomænet. J. Virol. 2000, 74, 10274-10286. [CrossRef]
73. Fender, P.; Ruigrok, RWH; Gigt, E.; Buffet, S.; Chroboczek, J. Adenovirus dodecahedron, en ny vektor til human genoverførsel. Nat. Biotechnol. 1997, 15, 52-56. [CrossRef]
74. Fender, P.; Schoehn, G.; Foucaud-Gamen, J.; Gigt, E.; Garcel, A.; Drouet, E.; Chroboczek, J. Adenovirus dodecahedron tillader stor multimer proteintransduktion i humane celler. J. Virol. 2003, 77, 4960-4964. [CrossRef]
75. Pied, N.; Wodrich, H. Billeddannelse af adenovirusinfektionscyklussen. FEBS Lett. 2019, 593, 3419-3448. [CrossRef]
76. Nemerow, GR; Pache, L.; Reddy, V.; Stewart, PL Indsigt i adenovirusværtscelleinteraktioner fra strukturelle undersøgelser. Virology 2009, 384, 380-388. [CrossRef]
77. Kremer, EJ; Nemerow, GR Adenovirus-fortællinger: Fra celleoverfladen til det nukleare porekompleks. PLoS Pathog. 2015, 11, e1004821. [CrossRef] [PubMed]
78. Philipson, L.; Lonberg-holm, K.; Pettersson, ULF Virus-receptor-interaktion i et adenovirussystem. J. Virol. 1968, 2, 1064-1075. [CrossRef]
79. Bergelson, JM; Cunningham, JA; Droguett, G.; Kurt-Jones, EA; Krithivas, A.; Hong, JS; Horwitz, MS; Crowell, RL; Finberg, RW Isolering af en fælles receptor for coxsackie B-virus og adenovira 2 og 5. Science 1997, 275, 1320-1323. [CrossRef] [PubMed]
80. Roelvink, PW; Lizonova, A.; Lee, JGM; Li, Y.; Bergelson, JM; Finberg, RW; Brough, DE; Kovesdi, I.; Wickham, TJ Coxsackievirus-adenovirus-receptorproteinet kan fungere som et cellulært bindingsprotein for adenovirus-serotyper fra undergrupperne A, C, D, E og FJ Virol. 1998, 72, 7909-7915. [CrossRef] [PubMed]
81. Mese, K.; Bunz, O.; Schellhorn, S.; Volkwein, W.; Jung, D.; Gao, J.; Zhang, W.; Baiker, A.; Ehrhardt, A. Identifikation af nye humane adenoviruskandidater ved anvendelse af coxsackievirus- og adenovirusreceptoren til celleindtrængning. Virol. J. 2020, 17, 1-7. [CrossRef]
82. Gaggar, A.; Shayakhmetov, DM; Lieber, A. CD46 er en cellulær receptor for gruppe B adenovira. Nat. Med. 2003, 9, 1408-1412.
[CrossRef]
83. Wang, H.; Li, ZY; Liu, Y.; Persson, J.; Beyer, I.; Möller, T.; Koyuncu, D.; Drescher, MR; Strauss, R.; Zhang, XB; et al. Desmoglein 2 er en receptor for adenovirus serotype 3, 7, 11 og 14. Nat. Med. 2011, 17, 96-104. [CrossRef]
84. Arnberg, N.; Pring-Åkerblom, P.; Wadell, G. Adenovirus type 37 bruger sialinsyre som en cellulær receptor på chang C-celler. J. Virol. 2002, 76, 8834-8841. [CrossRef]
85. Arnberg, N.; Kidd, AH; Edlund, K.; Nilsson, J.; Pring-Åkerblom, P.; Wadell, G. Adenovirus type 37 binder til celleoverfladesialinsyre gennem en ladningsafhængig interaktion. Virology 2002, 302, 33-43. [CrossRef]
86. Arnberg, N.; Kidd, AH; Edlund, K.; Olfat, F.; Wadell, G. Indledende interaktioner af subgenus D adenovira med A549 cellulære receptorer: Sialinsyre versus vintegriner. J. Virol. 2000, 74, 7691-7693. [CrossRef]
87. Wu, H.; Curiel, DT Fibermodificerede adenovira til målrettet genterapi. Metoder Mol. Biol. 2008, 434, 113-132. [CrossRef]
88. Noureddini, SC; Curiel, DT Genetiske målretningsstrategier for adenovirus. Mol. Pharm. 2005, 2, 341-347. [CrossRef] [PubMed]
89. Nakayama, M.; Begge, GW; Banizs, B.; Tsuruta, Y.; Yamamoto, S.; Kawakami, Y.; Douglas, JT; Tani, K.; Curiel, DT; Glasgow, JN En adenovirus serotype 5 vektor med fibre afledt af ovine adenovirus demonstrerer CAR-uafhængig tropisme og unik biodistribution i mus. Virology 2006, 350, 103-115. [CrossRef] [PubMed]
90. Wickham, TJ; Mathias, P.; Cheresh, DA; Nemerow, GR Integrins aJS og U& fremmer adenovirus-internalisering, men ikke virusvedhæftning. Cell 1993, 73, 309-319. [PubMed]

91. Bai, M.; Harfe, B.; Freimuth, P. Mutationer, der ændrer en Arg-Gly-Asp (RGD) sekvens i adenovirus type 2 penton baseprotein, ophæver dets celleafrundende aktivitet og forsinker virusreproduktion i flade celler. J. Virol. 1993, 67, 5198-5205. [CrossRef] [PubMed]
92. Albinsson, B.; Kidd, AH Adenovirus type 41 mangler et RGD (v)-integrinbindingsmotiv på pentonbasen og gennemgår forsinket optagelse i A549-celler. Virus Res. 1999, 64, 125-136. [CrossRef]
93. Chiu, CY; Mathias, P.; Nemerow, GR; Stewart, PL Struktur af adenovirus kompleksbundet med dets internaliseringsreceptor, v 5 integrin. J. Virol. 1999, 73, 6759-6768. [CrossRef]
94. Li, E.; Stupack, D.; Bokoch, GM; Nemerow, GR Adenovirus endocytose kræver reorganisering af actin-cytoskelet medieret af rho-familiens GTPaser. J. Virol. 1998, 72, 8806-8812. [CrossRef]
95. Li, E.; Stupack, DG; Brown, SL; Klemke, R.; Schlaepfer, DD; Nemerow, GR Association of p130(CAS) with phosphatidylinositol3-OH kinase medierer adenoviruscelleindtrængen. J. Biol. Chem. 2000, 275, 14729-14735. [CrossRef]
96. Wang, K.; Huang, S.; Kapoor-Munshi, A.; Nemerow, G. Adenovirus internalisering og infektion kræver dynamin. J. Virol. 1998, 72, 3455-3458. [CrossRef] [PubMed]
97. Meier, O.; Boucke, K.; Hammer, SV; Keller, S.; Stidwill, RP; Hemmi, S.; Greber, UF Adenovirus udløser makropinocytose og endosomal lækage sammen med dets clathrin-medierede optagelse. J. Cell Biol. 2002, 158, 1119-1131. [CrossRef] [PubMed]
98. Lindert, S.; Silvestry, M.; Mullen, T.-M.; Nemerow, GR; Stewart, PL Kryo-elektronmikroskopistruktur af et adenovirusintegrinkompleks indikerer konformationelle ændringer i både pentonbase og integrin. J. Virol. 2009, 83, 11491-11501. [CrossRef] [PubMed]
99. Snijder, J.; Reddy, VS; maj, ER; Roos, WH; Nemerow, GR; Wuite, GJL Integrin og defensin modulerer de mekaniske egenskaber af adenovirus. J. Virol. 2013, 87, 2756-2766. [CrossRef]
100. Greber, UF; Willetts, M.; Webster, P.; Helenius, A. Trinvis demontering af adenovirus 2 under indtræden i celler. Cell 1993, 75, 477-486. [CrossRef]
101. Martin-Fernandez, M.; Longshaw, SV; Kirby, I.; Santis, G.; Tobin, MJ; Clarke, DT; Jones, GR Adenovirus type-5 indtræden og demontering efterfulgt i levende celler af FRET, fluorescensanisotropi og FLIM. Biofys. J. 2004, 87, 1316-1327. [CrossRef]
102. Burckhardt, CJ; Suomalainen, M.; Schoenenberger, P.; Boucke, K.; Hemmi, S.; Greber, UF Driftende bevægelser af adenovirus-receptoren CAR og immobile integriner initierer virusafdækning og eksponering af membranlytisk protein. Cell Host Microbe 2011, 10, 105-117. [CrossRef]
103. Wiethoff, CM; Wodrich, H.; Gerace, L.; Nemerow, GR Adenovirus protein VI medierer membranafbrydelse efter demontering af kapsid. J. Virol. 2005, 79, 1992-2000. [CrossRef]
104. Wodrich, H.; Henaff, D.; Jammart, B.; Segura-Morales, C.; Seelmeir, S.; Coux, O.; Ruzsics, Z.; Wiethoff, CM; Kremer, EJ Et capsid-kodet PPxY-motiv letter indtrængning af adenovirus. PLoS Pathog. 2010, 6, e1000808. [CrossRef]
105. Maier, O.; Galan, DL; Wodrich, H.; Wiethoff, CM Et N-terminalt domæne af adenovirusprotein VI fragmenterer membraner ved at inducere positiv membrankrumning. Virology 2010, 402, 11-19. [CrossRef] [PubMed]
106. Maier, O.; Wiethoff, CM N-terminal-helix-uafhængige membraninteraktioner letter adenovirusprotein VI-induktion af membrantubulidannelse. Virology 2010, 408, 31-38. [CrossRef] [PubMed
107. Montespan, C.; Wiethoff, CM; Wodrich, H. Et lille viralt PPxY-peptidmotiv til at kontrollere antiviral autofagi. J. Virol. 2017, 91, 1-7. [CrossRef] [PubMed]
108. Montespan, C.; Marvin, SA; Austin, S.; Burrage, AM; Roger, B.; Rayne, F.; Faure, M.; Campell, EM; Schneider, C.; Reimer, R.; et al. Flerlagskontrol af Galectin-8-medieret autofagi under adenoviruscelleindtrængning gennem et konserveret PPxY-motiv i det virale kapside. PLoS Pathog. 2017, 13, e1006217. [CrossRef]
109. Daussy, CF; Wodrich, H. "Reparer mig, hvis du kan": Membranskade, respons og kontrol fra det virale perspektiv. Cells 2020, 9, 2042. [CrossRef]
110. Gastaldelli, M.; Imelli, N.; Boucke, K.; Amstutz, B.; Meier, O.; Greber, UF Infektiøs adenovirus type 2 transport gennem tidlige, men ikke sene endosomer. Trafik 2008, 9, 2265-2278. [CrossRef] [PubMed]
111. Miyazawa, N.; Leopold, PL; Hackett, NR; Ferris, B.; Worrall, S.; Falck-Pedersen, E.; Krystal, RG Fiberbytning mellem adenovirus undergrupper B og C ændrer intracellulær handel med adenovirus genoverførselsvektorer. J. Virol. 1999, 73, 6056-6065. [CrossRef]
112. Shayakhmetov, DM; Li, Z.-Y.; Ternovoi, V.; Gaggar, A.; Gharwan, H.; Lieber, A. Interaktionen mellem fiberknopdomænet og den cellulære tilknytningsreceptor bestemmer den intracellulære trafikrute for adenovira. J. Virol. 2003, 77, 3712-3723. [CrossRef] [PubMed]
113. Ziegler, JE; Kagan, JC; Barouch, DH Sen endosomal handel med alternative serotype-adenovirusvaccinevektorer
114. Barlan, AU; Griffin, TM; Mcguire, KA; Wiethoff, CM Adenovirus-membranpenetration aktiverer NLRP3-inflammasomet. J. Virol. 2011, 85, 146-155. [CrossRef] [PubMed]
115. Bremner, K.; Scherer, J.; Yi, J. Adenovirustransport gennem en direkte cytoplasmatisk dynein-hexon-interaktion. Cell Host 2009, 6, 523-535. [CrossRef] [PubMed]
116. Leopold, PL; Kreitzer, G.; Miyazawa, N.; Rempel, S.; Pfister, KK; Rodriguez-Boulan, E.; Krystal, RG Dynein- og mikrotubuli-medieret translokation af adenovirus serotype 5 forekommer efter endosomal lyse. Hum. Gene Ther. 2000, 11, 151-165. [CrossRef]
117. Suomalainen, M.; Nakano, MY; Keller, S.; Boucke, K.; Stidwill, RP; Greber, UF Mikrotubuli-afhængige plus- og minus-endedirigerede motiliteter er konkurrerende processer for nuklear målretning af adenovirus. J. Cell Biol. 1999, 144, 657-672. [CrossRef]
118. Scherer, J.; Vallee, RB Konformationelle ændringer i adenovirus-hexon-underenheden, der er ansvarlig for regulering af cytoplasmatisk dynein-rekruttering. J. Virol. 2015, 89, 1013-1023. [CrossRef]
119. Kelkar, SA; Pfister, KK; Crystal, RG; Leopold, PL Cytoplasmatisk dynein medierer adenovirusbinding til mikrotubuli. J. Virol. 2004, 78, 10122-10132. [CrossRef]
120. Zhou, J.; Scherer, J.; Yi, J.; Vallee, RB Kinesins rolle i rettet adenovirustransport og cytoplasmatisk udforskning. PLoS Pathog. 2018, 14, e1007055. [CrossRef]
121. Trotman, LC; Mosberger, N.; Fornerod, M.; Stidwill, RP; Greber, UF Import af adenovirus-DNA involverer den nukleare porekompleks-receptor CAN/Nup214 og histon H1. Nat. Cell Biol. 2001, 3, 1092-1100. [CrossRef]
122. Cassany, A.; Ragues, J.; Guan, T.; Bégu, D.; Wodrich, H.; Kann, M.; Nemerow, GR; Gerace, L. Nuklear import af adenovirus-DNA involverer direkte interaktion af hexon med et N-terminalt domæne af nukleoporin Nup214. J. Virol. 2015, 89, 1719-1730. [CrossRef]
123. Strunze, S.; Engelke, MF; Wang, IH; Puntener, D.; Boucke, K.; Schleich, S.; Way, M.; Schoenenberger, P.; Burckhardt, CJ; Greber, UF Kinesin-1-medieret capsidadskillelse og afbrydelse af det nukleare porekompleks fremmer virusinfektion. Cell Host Microbe 2011, 10, 210-223. [CrossRef]
124. Puntener, D.; Engelke, MF; Ruzsics, Z.; Strunze, S.; Wilhelm, C.; Greber, UF Trinvis tab af fluorescerende kerneprotein V fra humant adenovirus under indtræden i celler. J. Virol. 2011, 85, 481-496. [CrossRef]
125. Crisostomo, L.; Soriano, AM; Mendez, M.; Graves, D.; Pelka, P. Temporal dynamik af adenovirus 5-genekspression i normale humane celler. PLoS ONE 2019, 14, e0211192. [CrossRef] [PubMed]
126. Thomas, GP; Mathews, MB DNA-replikation og den tidlige til sene overgang i adenovirusinfektion. Cell 1980, 22, 523-533. [CrossRef]
127. Nevins, JR Mekanisme for aktivering af tidlig viral transkription af adenovirus E1A-genproduktet. Cell 1981, 26, 213-220. [CrossRef]\
128. Flint, SJ Regulering af adenovirus-mRNA-dannelse. Adv. Virus Res. 1986, 31, 169-228. [CrossRef]
129. Nevins, JR Regulering af tidlig adenovirus-genekspression. Microbiol. Rev. 1987, 51, 419-430. [CrossRef] [PubMed]
130. Farley, DC; Brown, JL; Leppard, KN Aktivering af den tidlige sene switch i adenovirus type 5 major sen transkriptionsenhedsekspression af L4-genprodukter. J. Virol. 2004, 78, 1782-1791. [CrossRef] [PubMed]
131. Hidalgo, P.; Gonzalez, RA Dannelse af adenovirus DNA-replikationsrum. FEBS Lett. 2019, 593, 3518-3530. [CrossRef] [PubMed]
132. Mondersert, G.; Tribouley, C.; Kedinger, C. Identifikation af et nyt nedstrøms bindingsprotein impliceret i senfase-specifik aktivering af adenovirus-major sen promotor. Nucleic Acids Res. 1992, 20, 3881-3889. [CrossRef] [PubMed]
133. Shaw, AR; Ziff, EB-transkripter fra adenovirus-2 store sene promotor giver en enkelt tidlig familie på 30 coterminale mRNA'er og fem sene familier. Cell 1980, 22, 905-916. [CrossRef]
134. Weber, JM; Déry, CV; Amin Mirza, M.; Horvath, J. Adenovirus DNA-syntese kobles til virussamling. Virology 1985, 140, 351-359. [CrossRef]
135. Tollefson, AE; Ryerse, JS; Scaria, A.; Hermiston, TW; Wold, WSM E3-11.6-kDa adenovirusdødsprotein (ADP) er påkrævet for effektiv celledød: Karakterisering af celler inficeret med adp-mutanter. Virology 1996, 220, 152-162. [CrossRef] [PubMed]
136. Tollefson, AE; Scaria, A.; Hermiston, TW; Ryerse, JS; Wold, LJ; Wold, WS Adenovirusdødsproteinet (E3-11.6K) er påkrævet på meget sene stadier af infektion for effektiv cellelyse og frigivelse af adenovirus fra inficerede celler. J. Virol. 1996, 70, 2296-2306. [CrossRef]
137. Weber, J. Genetisk analyse af adenovirus type 2 III. Temperaturfølsomhed ved behandling af virale proteiner. J. Virol. 1976, 17, 462-471. [CrossRef]138. Greber, UF; Webster, P.; Weber, J.; Helenius, A. Adenovirusproteasens rolle i virusindtrængen i celler. EMBO J. 1996, 15, 1766-1777. [CrossRef] [PubMed]
139. Nguyen, EK; Nemerow, GR; Smith, JG Direkte bevis fra enkeltcelleanalysen for, at humane -defensiner blokerer adenovirus-afdækning for at neutralisere infektion. J. Virol. 2010, 84, 4041-4049. [CrossRef]
141. Yang, Y.; Nunes, FA; Berencsi, K.; Furth, EE; Gönczöl, E.; Wilson, JM Cellularimmunitettil virale antigener begrænser E1-slettede adenovira til genterapi. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 4407-4411. [CrossRef]
142. Tatsis, N.; Ertl, HCJ Adenovira som vaccinevektorer. Mol. Ther. 2004, 10, 616-629. [CrossRef] [PubMed]
143. Li, JX; Hou, LH; Meng, FY; Wu, SP; Hu, YM; Liang, Q.; Chu, K.; Zhang, Z.; Xu, JJ; Tang, R.; et al.Immunitetvarighed af en rekombinant adenovirus type-5 vektorbaseret ebola-vaccine og en homolog prime-boost-immunisering hos raske voksne i Kina: Slutrapport fra et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 1-forsøg. Lancet Glob. Sundhed 2017, 5, e324–e334. [CrossRef]
144. Raper, SE; Chirmule, N.; Lee, FS; Wivel, NA; Bagg, A.; Gao, GP; Wilson, JM; Batshaw, ML Fatalt systemisk inflammatorisk responssyndrom hos en ornithin-transcarbamylase-deficient patient efter adenoviral genoverførsel. 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. Aktivering af medfødtimmuniteti ikke-humane primater efter intraportal administration af adenovirale vektorer. Mol. Ther. 2001, 3, 708-722. [CrossRef] [PubMed]
146. Hendrickx, R.; Stichting, N.; Koelen, J.; Kuryk, L.; Lipiec, A.; Greber, UF Medfødtimmunitettil adenovirus. Hum. Gene Ther. 2014, 25, 265-284. [CrossRef] [PubMed]
147. Atasheva, S.; Shayakhmetov, DM Medfødt immunrespons på adenovirusvektoradministration in vivo, 2. udg.; Elsevier Inc.: Amsterdam, Holland, 2016; ISBN 9780128002766.
148. Atasheva, S.; Yao, J.; Shayakhmetov, DM Medfødtimmunitettil adenovirus: Erfaringer fra mus. FEBS Lett. 2019, 593, 3461-3483. [CrossRef] [PubMed]
149. Gregory, SM; Nazir, SA; Metcalf, JP Implikationer af det medfødte immunrespons på adenovirus og adenovirale vektorer. Fremtidens Virol. 2011, 6, 357-374. [CrossRef]
150. Borgland, SL; Bowen, GP; Wong, NCW; Libermann, TA; Muruve, DA Adenovirus vektor-induceret ekspression af CXC kemokin IP-10 medieres gennem capsid-afhængig aktivering af NF-KB. J. Virol. 2000, 74, 3941-3947. [CrossRef]
151. Bowen, GP; Borgland, SL; Lam, M.; Libermann, TA; Wong, NCW; Muruve, DA Adenovirus vektor-induceret inflammation: Capsid-afhængig induktion af CC-kemokinet RANTES kræver NF-KB. Hum. Gene Ther. 2002, 13, 367-379. [CrossRef]
152. Higginbotham, JN; Seth, P.; Blaese, RM; Ramsey, WJ Frigivelsen af inflammatoriske cytokiner fra humane perifere mononukleære blodceller in vitro efter eksponering for adenovirusvarianter og capsid. Hum. Gene Ther. 2002, 13, 129-141. [CrossRef] [PubMed]
153. McCoy, RD; Roessler, BJ; Huffnagle, GARYB; Janich, SL; Laing, TJ; Sevion, RH Lungebetændelse induceret af ufuldstændige eller inaktiverede adenovirale partikler. Hum. Gene Ther. 1995, 6, 1553-1560. [CrossRef] [PubMed]
154. Muruve, DA; Barnes, MJ; Stillman, IE; Libermann, TA Adenoviral genterapi fører til hurtig induktion af flere kemokiner og akut neutrofilafhængig leverskade in vivo. Hum. Gene Ther. 1999, 10, 965-976. [CrossRef] [PubMed]
155. Muruve, DA Det medfødte immunrespons på adenovirusvektorer. Hum. 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 Akut cytokinrespons på systemiske adenovirale vektorer i mus medieres af dendritiske celler og makrofager. Mol. Ther. 2001, 3, 697-707. [CrossRef] [PubMed]
157. Tamanini, A.; Nicolis, E.; Bonizzato, A.; Bezzerri, V.; Melotti, P.; Assael, BM; Cabrini, G. Interaktion af adenovirus type 5-fiber med coxsackievirus- og adenovirus-receptoren aktiverer en inflammatorisk respons i humane respiratoriske celler. J. Virol. 2006, 80, 11241-11254. [CrossRef] [PubMed]'
158. Bonde, C.; Morton, PE; Snippe, M.; Santis, G.; Parsons, M. Coxsackie adenovirusreceptor (CAR) regulerer integrinfunktionen gennem aktivering af p44/42 MAPK. Exp. Cell Res. 2009, 315, 2637-2647. [CrossRef]
159. Iacobelli-Martinez, M.; Nepomuceno, RR; Connolly, J.; Nemerow, GR CD46-, der anvender adenovira, hæmmer C/EBP-afhængig ekspression af proinflammatoriske cytokiner. J. Virol. 2005, 79, 11259-11268. [CrossRef]

160. Di Paolo, NC; Miao, EA; Iwakura, Y.; Kaja, M.; Flavell, RA; Papayannopoulou, T.; Shayakhmetov, DM Virussensing ved plasmamembranen udløser interleukin-1 -medieret pro-inflammatorisk makrofagrespons in vivo. Thalia Stud. Lit. Humor 2010, 31, 110-121. [CrossRef]
161. Suomalainen, M.; Nakano, MY; Boucke, K.; Keller, S.; Greber, UF Adenovirus-aktiveret PKA og p38/MAPK-veje øger mikrotubuli-medieret nuklear målretning af virussen. EMBO J. 2001, 20, 1310-1319. [CrossRef]
162. Tibbles, LA; Spurrell, JCL; Bowen, GP; Liu, Q.; Lam, M.; Zaiss, AK; Robbins, SM; Hollenberg, MD; Wickham, TJ; Muruve, DA Aktivering af p38- og ERK-signalering under adenovirusvektorcelleindtrængning førte til ekspression af CXC-kemokin IP -10. J. Virol. 2002, 76, 1559-1568. [CrossRef]
163. Li, E.; Stupack, D.; Klemke, R.; Cheresh, DA; Nemerow, GR Adenovirus endocytose via vintegriner kræver phosphoinositide3-OH-kinase. J. Virol. 1998, 72, 2055-2061. [CrossRef]
164. Philpott, NJ; Nociari, M.; Elkon, KB; Falck-Pedersen, E. Adenovirus-induceret modning af dendritiske celler gennem en PI3-kinase-medieret TNF-induktionsvej. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2004, 101, 6200-6205. [CrossRef]
165. Zsengellér, Z.; Otake, K.; Hossain, S.-A.; Berclaz, P.-Y.; Trapnell, BCAdenovirus internaliseringer af alveolære makrofager initierer tidlig proinflammatorisk signalering under akut luftvejsinfektion. J. Virol. 2000, 74, 9655-9667. [CrossRef]
166. Liu, Q.; Muruve, DA Molekylær basis for det inflammatoriske respons på adenovirusvektorer. Gene Ther. 2003, 10, 935-940. [CrossRef]
167. Cerullo, V.; Seiler, MP; Mane, V.; Brunetti-Pierri, N.; Clarke, C.; Bertin, TK; Rodgers, JR; Lee, B. Toll-lignende receptor 9 udløser et medfødt immunrespons på hjælperafhængige adenovirale vektorer. Mol. Ther. 2007, 15, 378-385. [CrossRef]
168. Fejer, G.; Drechsel, L.; Liese, J.; Schleicher, U.; Ruzsics, Z.; Imelli, N.; Greber, UF; Keck, S.; Hildenbrand, B.; Krug, A.; et al. Nøglerollen for miltmyeloid DC'er i IFN-responset på adenovira in vivo. PLoS Pathog. 2008, 4, e1000208. [CrossRef] [PubMed]
169. Zhu, J.; Huang, X.; Yang, Y. Medfødt immunrespons på adenovirale vektorer medieres af både afgiftslignende receptorafhængige og -uafhængige veje. J. Virol. 2007, 81, 3170-3180. [CrossRef]
170. Stein, SC; Falck-Pedersen, E. Sensing af adenovirusinfektion: Aktivering af interferon regulatorisk faktor 3 i RAW 264.7-celler. J. Virol. 2012, 86, 4527-4537. [CrossRef] [PubMed]
171. Nociari, M.; Ocheretina, O.; Murphy, M.; Falck-Pedersen, E. Adenovirus-induktion af IRF3 sker gennem en binær trigger rettet mod jun N-terminal kinase og TBK1 kinase kaskader og type I interferon autokrin signalering. J. Virol. 2009, 83, 4081-4091. [CrossRef] [PubMed]
172. Muruve, DA; Pétrilli, V.; Zaiss, AK; Hvid, LR; Clark, SA; Ross, PJ; Parks, RJ; Tschopp, J. Inflammasomet genkender cytosolisk mikrobiel og værts-DNA og udløser et medfødt immunrespons. Natur 2008, 452, 103–107. [CrossRef]
173. Lam, E.; Falck-Pedersen, E. Uformindsket adenovirusreplikation efter aktivering af det cGAS/STING-afhængige antivirale respons i humane celler. J. Virol. 2014, 88, 14426-14439. [CrossRef]
174. Pahl, JHW; Verhoeven, DHJ; Kwappenberg, KMC; Vellinga, J.; Lankester, AC; van Tol, MJD; Schilham, MW Adenovirus type 35, men ikke type 5, stimulerer NK-celleaktivering via plasmacytoide dendritiske celler og TLR9-signalering. Mol. Immunol. 2012, 51, 91-100. [CrossRef]
175. Wohlfart, CE; Svensson, Storbritannien; Everitt, E. Interaktion mellem HeLa-celler og adenovirus type 2-virioner neutraliseret af forskellige antisera. J. Virol. 1985, 56, 896-903. [CrossRef]
176. Watson, G.; Burdon, MG; Russell, WC En antigen analyse af adenovirus type 2 fiberpolypeptidet. J. Gen. Virol. 1988, 69, 525-535. [CrossRef] [PubMed]
177. Chen, H.; Xiang, ZQ; Li, Y.; Kurupati, RK; Jia, B.; Bian, A.; Zhou, DM; Hutnick, N.; Yuan, S.; Gray, C.; et al. Adenovirus-baserede vacciner: Sammenligning af vektorer fra tre arter af adenoviral. J. Virol. 2010, 84, 10522-10532. [CrossRef]
178. Roberts, DM; Nanda, A.; Havenga, MJE; Abbink, P.; Lynch, DM; Ewald, BA; Liu, J.; Thorner, AR; Swanson, PE; Gorgone, DA; et al. Hexon-kimære adenovirus serotype 5 vektorer omgår allerede eksisterende anti-vektorimmunitet. Nature 2006, 441, 239-243. [CrossRef]
179. Sumida, SM; Truitt, DM; Lemckert, AAC; Vogels, R.; Custers, JHHV; Addo, MM; Lockman, S.; Peter, T.; Peyerl, FW; Kishko, MG; et al. Neutraliserende antistoffer mod adenovirus serotype 5-vaccinevektorer er primært rettet mod adenovirushexonproteinet. J. Immunol. 2005, 174, 7179-7185. [CrossRef]
180. Bradley, RR; Lynch, DM; Iampietro, MJ; Borducchi, EN; Barouch, DH Adenovirus serotype 5 neutraliserende antistoffer retter sig mod både hexon og fiber efter vaccination og naturlig infektion. J. Virol. 2012, 86, 625-629. [CrossRef]
181. Ahi, SY; Bangari, DS; Mittal, SK Adenoviral vektorimmunitet: Dets implikationer og omgåelsesstrategier. Curr. Gene Ther. 2011, 11, 307-320. [CrossRef]
182. Mast, TC; Kierstead, L.; Gupta, SB; Nikas, AA; Kallas, EG; Novitsky, V.; Mbewe, B.; Pitisuttithum, P.; Schechter, M.; Vardas, E.; et al. International epidemiologi af human præ-eksisterende adenovirus (Ad) type-5, type-6, type-26 og type-36 neutraliserende antistoffer: Korrelater af høje Ad5-titre og implikationer for potentielle HIV-vaccineforsøg. Vaccine 2010, 28, 950-957. [CrossRef]
183. Zaiss, AK; Machado, HB; Herschman, HR Indflydelsen af medfødte og allerede eksisterendeimmunitetpå adenovirusbehandling. J. Cell. Biochem. 2009, 108, 778-790. [CrossRef]
184. Colloca, S.; Barnes, E.; Folgori, A.; Ammendola, V.; Capone, S.; Cirillo, A.; Siani, L.; Naddeo, M.; Grazioli, F.; Esposito, ML; et al. Generering og screening af en stor samling af nye abe-adenovirus muliggør identifikation af vaccinevektorer, der inducerer potente cellulæreimmunitethos mennesker. Sci. Overs. Med. 2012, 4, 115ra2. [CrossRef]
185. Nébié, I.; Edwards, NJ; Tiono, AB; Ewer, KJ; Sanou, GS; Soulama, I.; Sanon, S.; Diarra, A.; Yaro, JB; Kangoye, D.; et al. Vurdering af chimpanse adenovirus serotyper 63 neutraliserende antistoffer før evaluering af et kandidatmalariavaccineregime baseret på virale vektorer. Clin. Vaccine Immunol. 2014, 21, 901-903. [CrossRef]
186. De Santis, O.; Audran, R.; Pothin, E.; Warpelin-Decrausaz, L.; Vallotton, L.; Wuerzner, G.; Cochet, C.; Estoppey, D.; Steiner-Monard, V.; Lonchampt, S.; et al. Sikkerhed og immunogenicitet af en chimpanse-adenovirus-vektoreret ebola-vaccine hos raske voksne: Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, dosisfindende fase 1/2a-studie. Lancet Infect. Dis. 2016, 16, 311-320. [CrossRef]
187. Zhu, FC; Guan, XH; Li, YH; Huang, JY; Jiang, T.; Hou, LH; Li, JX; Yang, BF; Wang, L.; Wang, WJ; et al. Immunogenicitet og sikkerhed af en rekombinant adenovirus type-5-vektoreret COVID-19-vaccine hos raske voksne i alderen 18 år eller ældre: Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 2-forsøg. Lancet 2020, 396, 479-488. [CrossRef]
188. Oliven, M.; Eisenlohr, LC; Flomenberg, P. T-celleresponser fra raske voksne. Viral Immunol. 2001, 14, 403-413. [CrossRef]
189. Flomenberg, P.; Piaskowski, V.; Truitt, RL; Casper, JT Karakterisering af humane proliferative t-celleresponser på adenovirus. J. Infect. Dis. 1995, 171, 1090-1096. [CrossRef]
190. Pédron, B.; Guérin, V.; Cordeiro, DJ; Masmoudi, S.; Dalle, JH; Sterkers, G. Udvikling af cytomegalovirus og adenovirus specifikke hukommelse CD4 T-celle funktioner fra fødsel til voksen alder. Pædiatr. Res. 2011, 69, 106-111. [CrossRef]
191. Flomenberg, P.; Piaskowski, V.; Truitt, RL; Casper, JT Humant adenovirus-specifikt CD8 plus T-celle-respons hæmmes ikke af E3-19K i nærvær af gamma-interferon. J. Virol. 1996, 70, 6314-6322. [CrossRef] [PubMed]
192. Leen, AM; Sili, U.; Savoldo, B.; Jewell, AM; Piedra, PA; Brenner, MK; Rooney, CM Fibermodificerede adenovira genererer undergruppe krydsreaktive, adenovirusspecifikke cytotoksiske T-lymfocytter til terapeutiske anvendelser. Blood 2004, 103, 1011-1019. [CrossRef]
193. Smith, CA; Woodruff, LS; Rooney, C.; Kitchingman, GR Omfattende krydsreaktivitet af cytotoksiske T-celler oversigt sammenfattende introduktion. Hum. Gene Ther. 1998, 1427, 1419-1427. [CrossRef]
194. Veltrop-Duits, LA; Heemskerk, B.; Sombroek, CC; van Vreeswijk, T.; Gubbels, S.; Tæer, REM; Melief, CJM; Franken, KLMC; Havenga, M.; van Tol, MJD; et al. Humane CD4 plus T-celler stimuleret af konserverede adenovirus 5 hexon peptider genkender celler inficeret med forskellige arter af human adenovirus. Eur. J. Immunol. 2006, 36, 2410-2423. [CrossRef]
195. Zandvliet, ML; Falkenburg, JhF; van Liempt, EV; Veltrop-Duits, LA; Lankester, AC; Kalpoe, JS; Kester, MGD; van der Steen, DM; van Tol, MJ; Willemze, R.; et al. Kombinerede cd8 plus og cd4 plus adenovirus hexon-specifikke T-celler forbundet med viral clearance efter stamcelletransplantation som behandling for adenovirusinfektion. Haematologica 2010, 95, 1943-1951. [CrossRef] [PubMed]
196. Yang, TC; Dayball, K.; Wan, YH; Bramson, J. Detaljeret analyse af CD8 plus T-cellerespons efter adenovirusvaccination. J. Virol. 2003, 77, 13407-13411. [CrossRef] [PubMed]
197. Teng, CY; Millar, JB; Grinshtein, N.; Bassett, J.; Finn, J.; Bramson, JL T-celleimmunitetgenereret af rekombinante adenovirusvacciner. Expert Rev. Vaccines 2007, 6, 347-356.
198. Ouédraogo, A.; Tiono, AB; Kargougou, D.; Yaro, JB; Ouédraogo, E.; Kaboré, Y.; Kangoye, D.; Bougouma, EC; Gansane, A.; Henri, N.; et al. Et fase 1b randomiseret, kontrolleret, dobbeltblindet dosis-eskaleringsforsøg til evaluering af sikkerheden, reaktogeniciteten og immunogeniciteten af en adenovirus type 35-baseret circumsporozoite malariavaccine i burkinabe raske voksne i alderen 18 til 45 år. PLoS ONE 2013, 8, e78679. [CrossRef]
199. Xiang, ZQ; Yang, Y.; Wilson, JM; Ertl, HCJ En replikationsdefekt human adenovirus-rekombinant tjener som en yderst produktiv vaccinebærer. Virology 1996, 219, 220-227. [CrossRef] [PubMed]
200. Bassett, JD; Swift, SL; Bramson, JL Optimering af vaccine-induceret CD8 plus T-celleimmunitet: Fokus på rekombinante adenovirusvektorer. Ekspert Rev. Vaccines 2011, 10, 1307-1319. [CrossRef] [PubMed]
201. Tatsis, N.; Fitzgerald, JC; Reyes-Sandoval, A.; Harris-McCoy, KC; Hensley, SE; Zhou, D.; Lin, SW; Bian, A.; Zhi, QX; Iparraguirre, A.; et al. Adenovirale vektorer persisterer in vivo og opretholder aktiverede CD8 plus T-celler: Implikationer for deres anvendelse som vacciner. Blood 2007, 110, 1916–1923. [CrossRef]
202. Heemskerk, B.; Veltrop-Duits, LA; van Vreeswijk, T.; ten Dam, MM; Heidt, S.; Tæer, REM; van Tol, MJD; Schilham, MW omfattende krydsreaktivitet af CD4 plus adenovirus-specifikke T-celler: Implikationer for immunterapi og genterapi. J. Virol. 2003, 77, 6562-6566. [CrossRef]
203. Rock, KL; Reits, E.; Neefjes, J. Præsenter dig selv! Ved MHC klasse I og MHC klasse II molekyler. Trends Immunol. 2016, 37, 724-737. [CrossRef]
204. Münz, C. Autofagi ud over intracellulær MHC klasse II-antigenpræsentation. Trends Immunol. 2016, 37, 755-763. [CrossRef] [PubMed]
205. Cadwell, K. Krydstale mellem autofagi og inflammatoriske signalveje: Balancering af forsvar og homeostase. Nat. Rev. Immunol. 2016, 16, 661-675. [CrossRef] [PubMed]
206. Weidberg, H.; Elazar, Z. TBK1 medierer krydstale mellem det medfødte immunrespons og autofagi. Sci. Signal. 2011, 4, 1-4. [CrossRef]
207. Deretic, V.; Levine, B. Autophagy balance inflammation i medfødtimmunitet. Autophagy 2018, 14, 243-251. [CrossRef] [PubMed]
208. Parzych, KR; Klionsky, DJ En oversigt over autofagi: Morfologi, mekanisme og regulering. Antioxid. Redox signal. 2014, 20, 460-473. [CrossRef]
209. Deretic, V. Autofagi som en immunforsvarsmekanisme. Curr. Opin. Immunol. 2006, 18, 375-382. [CrossRef] [PubMed]
210. Münz, C. Autophagy-proteiner påvirker endocytose for MHC-begrænset antigenpræsentation. Semin. Cancer Biol. 2020, 66, 110-115. [CrossRef]
211. Nimmerjahn, F.; Milosevic, S.; Behrends, U.; Jaffee, EM; Pardoll, DM; Bornkamm, GW; Mautner, J. Major histokompatibilitetskompleks klasse II-begrænset præsentation af et cytosolisk antigen ved autofagi. Eur. J. Immunol. 2003, 33, 1250-1259. [CrossRef] [PubMed]
212. Paludan, C.; Schmid, D.; Landthaler, M.; Vockerodt, M.; Kube, D.; Tuschl, T.; Münz, C. Endogen MHC klasse II behandling af et viralt nukleart antigen efter autofagi. Science 2005, 307, 593-596. [CrossRef]
213. Leung, CS; Haigh, TA; Mackay, LK; Rickinson, AB; Taylor, GS Nuklear placering af et endogent udtrykt antigen, EBNA1, begrænser adgangen til makroautofagi og rækkevidden af CD4-epitopvisning. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2010, 107, 2165-2170. [CrossRef]
214. Lee, HK; Mattei, LM; Steinberg, BE; Alberts, P.; Lee, YH; Chervonsky, A.; Mizushima, N.; Grinstein, S.; Iwasaki, A. In vivo-krav til Atg5 i antigenpræsentation af dendritiske celler.Immunitet2010, 32, 227-239. [CrossRef] [PubMed]

215. Comber, JD; Robinson, TM; Siciliano, NA; Snook, AE; Eisenlohr, LC Funktionel makroautofagi-induktion af influenza-virus uden bidrag til større histokompatibilitetskompleks klasse II-begrænset præsentation. 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. Human immundefekt virus-1 hæmning af immunamfisomer i dendritiske celler svækker tidlige medfødte og adaptive immunresponser.Immunitet2010, 32, 654-669. [CrossRef]
217. Heckmann, BL; Green, DR LC3-associeret fagocytose på et øjeblik. J. Cell Sci. 2019, 132, 1-2. [CrossRef] [PubMed]
218. Romao, S.; Gasser, N.; Becker, AC; Guhl, B.; Bajagic, M.; Vanoaica, D.; Ziegler, U.; Roesler, J.; Dengjel, J.; Reichenbach, J.; et al. Autophagy-proteiner stabiliserer patogenholdige fagosomer til forlænget MHC II-antigenbehandling. J. Cell Biol. 2013, 203, 757-766. [CrossRef] [PubMed]
219. Tey, SK; Khanna, R. Autophagy formidler transporter forbundet med antigenbearbejdningsuafhængig præsentation af virale epitoper gennem MHC klasse I-vej. Blood 2012, 120, 994-1004. [CrossRef]
220. Das, M.; Kaveri, SV; Bayry, J. Krydspræsentation af antigener af dendritiske celler: Rolle af autofagi. Oncotarget 2015, 6, 28527–28528. [CrossRef]
221. Uhl, M.; Kepp, O.; Jusforgues-Saklani, H.; Vicencio, JM; Kroemer, G.; Albert, ML Autofagi i antigendonorcellen letter effektiv antigenkrydspriming af virusspecifikke CD8 plus T-celler. Celledød er forskellig. 2009, 16, 991-1005. [CrossRef]
222. Yi, Y.; Zhou, Z.; Shu, S.; Fang, Y.; Twitty, C.; Hilton, TL; Aung, S.; Urba, WJ; Fox, BA; Hu, HM; et al. Autofagi-assisteret antigen krydspræsentation: Autophagosom som argo af delte tumorspecifikke antigener og DAMP'er. Oncoimmunology 2012, 1, 976-978. [CrossRef]
223. Crotzer, VL; Blum, JS Autophagy og dens rolle i MHC-medieret antigenpræsentation. J. Immunol. 2009, 182, 3335-3341. [CrossRef]
224. Windheim, M.; Hilgendorf, A.; Burgert, HG Immununddragelse af adenovirus E3-proteiner: Udnyttelse af intracellulære handelsveje. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 2004, 273, 29-85.
225. Ginsberg, HS Op- og nedture af adenovirusvektorer. Tyr. NY Acad. Med. J. Urban. Sundhed 1996, 73, 53-58.
226. Bennett, EM; Bennink, JR; Yewdell, JW; Brodsky, FM Forkant: Adenovirus E19 har to mekanismer til at påvirke klasse I MHC-ekspression. J. Immunol. 1999, 162, 5049-5052.
227. Oliveira, ERA; Bouvier, M. Immununddragelse af adenovira: Et vindue til værtsvirustilpasning. FEBS Lett. 2019, 593, 3496-3503. [CrossRef]
228. Burgert, HG Subversion af MHC klasse I-antigenpræsentationsvejen ved adenovira og herpes simplex-vira. Trends Microbiol. 1996, 4, 107-112. [CrossRef]
229. Klein, SR; Jiang, H.; Hossain, MB; Fan, X.; Gumin, J.; Dong, A.; Alonso, MM; Gomez-Manzano, C.; Fueyo, J. Kritisk rolle af autophagy i behandlingen af adenovirus capsid-inkorporerede cancer-specifikke antigener. PLoS ONE 2016, 11, e0153814. [CrossRef] [PubMed]
230. Neukirch, L.; Fougeroux, C.; Andersson, AMC; Holst, PJ Potentialet af adenovirale vaccinevektorer med ændrede antigenpræsentationsevner; Taylor & Francis: Milton Park, Storbritannien, 2020; Bind 19, ISBN 0000000275668.
231. Tang, D.; Kang, R.; Livesey, KM; Cheh, CW; Farkas, A.; Loughran, P.; Hoppe, G.; Bianchi, ME; Tracey, KJ; Zeh, HJ; et al. Endogen HMGB1 regulerer autofagi. J. Cell Biol. 2010, 190, 881-892. [CrossRef] [PubMed]
232. Degenhardt, K.; Mathew, R.; Beaudoin, B.; Bray, K.; Anderson, D.; Chen, G.; Mukherjee, C.; Shi, Y.; Gélinas, C.; Fan, Y.; et al. Autofagi fremmer tumorcelleoverlevelse og begrænser nekrose, inflammation og tumorgenese. Cancer Cell 2006, 10, 51-64. [CrossRef] [PubMed]
233. Liu, M.; Jiang, L.; Fu, X.; Wang, W.; Ma, J.; Tian, T.; Nan, K.; Liang, X. Cytoplasmatisk leverkinase B1 fremmer væksten af humant lungeadenokarcinom ved at øge autofagi. Cancer Sci. 2018, 109, 3055-3067. [CrossRef] [PubMed]
234. Sharma, P.; Martis, PC; Excoffon, KJDA Adenovirustransduktion: Mere kompliceret end receptorekspression. Virology 2017, 502, 144-151. [CrossRef]
235. Tritel, M.; Stoddard, AM; Flynn, BJ; Darrah, PA; Wu, C.; Wille, U.; Shah, JA; Huang, Y.; Xu, L.; Betts, MR; et al. Prime-boost-vaccination med HIV-1 gag-protein og cytosinphosphat-guanosinoligodeoxynukleotid, efterfulgt af adenovirus, inducerer vedvarende og robuste humorale og cellulære immunresponser. J. Immunol. 2003, 171, 2538-2547. [CrossRef] [PubMed]
236. Ertl, HC Virale vektorer som vaccinebærere. Curr. Opin. Virol. 2016, 21, 1-8. [CrossRef]
237. Ginn, SL; Amaya, AK; Alexander, IE; Edelstein, M.; Abedi, MR Genterapi kliniske forsøg på verdensplan til 2017: En opdatering. J. Gene Med. 2018, 20, e3015. [CrossRef] [PubMed]
238. Gao, J.; Mese, K.; Bunz, O.; Ehrhardt, A. State-of-the-art human adenovirus meteorologi til terapeutiske tilgange. FEBS Lett. 2019, 593, 3609-3622. [CrossRef]
239. McGrory, WJ; Bautista, DS; Graham, FL En simpel teknik til redning af de tidlige region I-mutationer til infektiøs human adenovirus type 5. Virology 1988, 163, 614-617. [CrossRef]
240. Wold, WSM; Doronin, K.; Toth, K.; Kuppuswamy, M.; Lichtenstein, DL; Tollefson, AE Immunresponser på adenovira: Virale undvigelsesmekanismer og deres implikationer for klinikken. Curr. Opin. Immunol. 1999, 11, 380-386. [CrossRef]
241. Crystal, RG Adenovirus: Den første effektive in vivo genleveringsvektor. Hum. Gene Ther. 2014, 25, 3-11. [CrossRef] [PubMed]
242. Bett, AJ; Prevec, L.; Graham, FL Pakningskapacitet og stabilitet af humane adenovirus type 5 vektorer. J. Virol. 1993, 67, 5911-5921. [CrossRef]
243. Bett, AJ; Haddara, W.; Prevec, L.; Graham, FL Et effektivt og fleksibelt system til konstruktion af adenovirusvektorer med insertioner eller deletioner i tidlige regioner 1 og 3. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 91, 8802-8806. [CrossRef]
244. Akusjärvi, G. Proteiner med transkriptionsregulerende egenskaber kodet af humane adenovira. Trends Microbiol. 1993, 1, 163-170. [CrossRef]
245. Graham, FL; Smiley, J.; Russell, WC; Nairn, R. Karakteristika for en human cellelinje transformeret af DNA fra human adenovirus type 5. J. Gen. Virol. 1977, 36, 59-72. [CrossRef] [PubMed]
246. Shaw, G.; Morse, S.; Ararat, M.; Graham, FL Præferencetransformation af humane neuronale celler med humane adenovira og oprindelsen af HEK 293-celler. FASEB J. 2002, 16, 869–871. [CrossRef] [PubMed]
247. Benihoud, K.; Ja, P.; Perricaudet, M. Adenovirus-vektorer til genlevering. Curr. Opin. Biotechnol. 1999, 10, 440-447. [CrossRef]
248. Hehir, KM; Armentano, D.; Cardoza, LM; Choquette, TL; Berthelette, PB; Hvid, GA; Couture, LA; Everton, MB; Keegan, J.; Martin, JM; et al. Molekylær karakterisering af replikationskompetente varianter af adenovirusvektorer og genommodifikationer for at forhindre deres forekomst. J. Virol. 1996, 70, 8459-8467. [CrossRef]
249. Kreppel, F.; Hagedorn, C. Capsid- og genommodifikationsstrategier til at reducere immunogeniciteten af adenovirale vektorer. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2417. [CrossRef]
250. Yang, Y.; Ertl, HCJ; Wilson, JM MHC klasse I-begrænsede cytotoksiske T-lymfocytter til virale antigener ødelægger hepatocytter i mus inficeret med E1-deletede rekombinante adenovira.Immunitet1994, 1, 433-442. [CrossRef]
251. Engelhardt, JF; Litzky, L.; Wilson, JM Forlænget transgenekspression i bomuldsrottelunger med rekombinante adenovira, der er defekte i E2a. Hum. Gene Ther. 1994, 5, 1217-1229. [CrossRef]
252. Lusky, M.; Christ, M.; Rittner, K.; Dieterle, A.; Dreyer, D.; Mourot, B.; Schultz, H.; Stoeckel, F.; Pavirani, A.; Mehtali, M. In vitro og in vivo biologi af rekombinant adenovirus med E1, E1/E2A eller E1/E4 deleteret. J. Virol. 1998, 72, 11. [CrossRef]
253. Schaack, J. Induktion og inhibering af medfødte inflammatoriske responser af adenovirus tidlige regionsproteiner. Viral Immunol. 2005, 18, 79-88. [CrossRef]
254. Janssen, JM; Liu, J.; Skokan, J.; Gonçalves, MAFV; de Vries, AAF Udvikling af et AdEasy-baseret system til at producere første og anden generation af adenovirale vektorer med tropisme til CAR- eller CD46-positive celler. J. Gene Med. 2013, 15, 1-11. [CrossRef]
255. Dedieu, JF; Vigne, E.; Torrent, C.; Jullien, C.; Mahfouz, I.; Caillaud, JM; Aubailly, N.; Orsini, C.; Guillaume, JM; Opolon, P.; et al. Langsigtet genlevering til leveren af immunkompetente mus med E1/E4-defekte adenovira. J. Virol. 1997, 71, 4626-4637. [CrossRef] [PubMed]
256. Kochanek, S. Adenovirale vektorer med høj kapacitet til genoverførsel og somatisk genterapi. Hum. Gene Ther. 1999, 10, 2451-2459. [CrossRef] [PubMed]
257. Segura, M.; Alba, R.; Bosch, A.; Chillon, M. Fremskridt inden for hjælperafhængig adenoviral vektorforskning. Curr. Gene Ther. 2008, 8, 222-235. [CrossRef]
258. Brunetti-Pierri, N.; Ng, T.; Iannitti, D.; Cioffi, W.; Stapleton, G.; Law, M.; Breinholt, J.; Palmer, D.; Grove, N.; Rice, K.; et al. Transgenekspression op til 7 år i ikke-menneskelige primater efter levertransduktion med hjælperafhængige adenovirale vektorer. Hum. 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 Optimering af det hjælperafhængige adenovirussystem til produktion og styrke in vivo. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2000, 97, 1002-1007. [CrossRef]
260. Fisher, KJ; Kelly, WM; Burda, JF; Wilson, JM En ny adenovirus-adeno-associeret virus
261. Hardy, S.; Kitamura, M.; Harris-Stansil, T.; Dai, Y.; Phipps, ML Konstruktion af adenovirusvektorer gennem Cre-lox-rekombination. J. Virol. 1997, 71, 1842-1849. [CrossRef]
262. Hartigan-O'Connor, D.; Amalfitano, A.; Chamberlain, JS Forbedret produktion af renset adenovirus i celler, der udtrykker adenovirus præterminalt protein og DNA-polymerase. J. Virol. 1999, 73, 7835-7841. [CrossRef]
263. Morral, N.; Parks, RJ; Zhou, H.; Langston, C.; Schiedner, G.; Quinoner, J.; Graham, FL; Kochanek, S.; Beaudet, AL Høje doser af en hjælperafhængig adenoviral vektor giver suprafysiologiske niveauer af 1-antitrypsin med ubetydelig toksicitet. Hum. Gene Ther. 1998, 9, 2709-2716. [CrossRef]
264. Schiedner, G.; Morral, N.; Parks, RJ; Wu, Y.; Koopmans, SC; Langston, C.; Graham, FL; Beaudet, AL; Kochanek, S. Genomisk DNA-overførsel med en adenovirusvektor med høj kapacitet resulterer i forbedret in vivo-genekspression og nedsat toksicitet. Nat. Genet. 1998, 18, 180-183. [CrossRef] [PubMed]
265. Brunetti-Pierri, N.; Palmer, DJ; Mane, V.; Finegold, M.; Beaudet, AL; Ng, P. Øget levertransduktion med reduceret systemisk disseminering og proinflammatoriske cytokiner efter hydrodynamisk injektion af hjælperafhængige adenovirale vektorer. Mol. Ther. 2005, 12, 99-106. [CrossRef] [PubMed]
266. Brunetti-Pierri, N.; Liou, A.; Patel, P.; Palmer, D.; Grove, N.; Finegold, M.; Piccolo, P.; Donnachie, E.; Rice, K.; Beaudet, A.; et al. Ballonkateterlevering af hjælperafhængig adenoviral vektor resulterer i vedvarende, terapeutisk hFIX-ekspression i rhesus-makaker. Mol. Ther. 2012, 20, 1863-1870. [CrossRef]
267. Ehrhardt, A.; Xu, H.; Dillow, AM; Bellinger, DA; Nichols, TC; Kay, MA En gen-deleteret adenoviral vektor resulterer i fænotypisk korrektion af hundehæmofili B uden levertoksicitet eller trombocytopeni. Blood 2003, 102, 2403-2411. [CrossRef]
268. Top, FH; Buescher, EL; Bancroft, WH; Russell, PK Immunisering med levende type 7 og 4 adenovirusvacciner. Ii. antistofrespons og beskyttende virkning mod akut luftvejssygdom på grund af adenovirus type 7. J. Infect. Dis. 1971, 124, 155-160. [CrossRef] [PubMed]
269. Aftalen, C.; Pekosz, A.; Ketner, G. Udsigter for orale replikerende adenovirus-vektorerede vacciner. Vaccine 2013, 31, 3236-3243. [CrossRef]
270. Radin, JM; Hawksworth, AW; Blair, PJ; Faix, DJ; Raman, R.; Russell, KL; Gray, GC Dramatisk nedgang i luftvejssygdomme blandt os militærrekrutter efter den fornyede brug af adenovirusvacciner. Clin. Inficere. Dis. 2014, 59, 962-968. [CrossRef] [PubMed]
271. Broderick, M.; Myers, C.; Balansay, M.; Vo, S.; Osuna, A.; Russell, K. Adenovirus 4/7-vaccinens effekt på sygdomsrater er forbundet med forsvinden af adenovirus på bygningsoverflader på en militær rekruttbase. Mil. Med. 2017, 182, e2069–e2072. [CrossRef] [PubMed]
272. Hjem—ClinicalTrials.gov.
273. Sullivan, NJ; Sanchez, A.; Rollin, PE; Yang, ZY; Nabel, GJ Udvikling af en forebyggende vaccine mod ebolavirusinfektion hos primater. Nature 2000, 408, 605-609. [CrossRef]
274. Ewer, K.; Sebastian, S.; Spencer, AJ; Gilbert, S.; Hill, AVS; Lambe, T. Chimpanse adenovirale vektorer som vacciner mod udbrudspatogener. Hum. Vacciner Immunother. 2017, 13, 3020-3032. [CrossRef]
275. Priddy, FH; Brown, D.; Kublin, J.; Monahan, K.; Wright, DP; Lalezari, J.; Santiago, S.; Marmor, M.; Lally, M.; Novak, RM; et al. Sikkerhed og immunogenicitet af en replikationsinkompetent adenovirus type 5 HIV-1 clade B gag/pol/nef-vaccine hos raske voksne. Clin. Inficere. Dis. 2008, 46, 1769-1781. [CrossRef]
276. Shiver, JW; Emini, EA Nylige fremskridt i udviklingen af HIV-1-vacciner ved brug af replikationsinkompetente adenovirusvektorer. Annu. Rev. Med. 2004, 55, 355-372. [CrossRef]
277. Buchbinder, SP; Mehrotra, DV; Duerr, A.; Fitzgerald, DW; Mogg, R.; Li, D.; Gilbert, PB; Lama, JR; Marmor, M.; del Rio, C.; et al. Effektvurdering af en cellemedieretimmunitetHIV-1-vaccine (trinstudiet): Et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret, test-of-concept-forsøg. Lancet 2008, 372, 1881-1893. [CrossRef]
278. Cohen, J. AIDS-forskning: Lovende AIDS-vaccines fiasko får marken til at vælte. Science 2007, 318, 28-29. [CrossRef] [PubMed]
279. Pressemeddelelse: Merck stopper undersøgelse af "ineffektiv" HIV-vaccine|FierceBiotech.
280. Harro, C.; Sun, X.; Stek, JE; Leavitt, RY; Mehrotra, DV; Wang, F.; Bett, AJ; Casimiro, DR; Shiver, JW; DiNubile, MJ; et al. Sikkerhed og immunogenicitet af Merck adenovirus serotype 5 (MRKAd5) og MRKAd6 human immundefekt virus type 1 trigonvaccine alene og i kombination hos raske voksne. Clin. Vaccine 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. Sikkerhed og immunogenicitet af adenovirus-vektorerede næsten-konsensus HIV type 1 clade B gag vacciner hos raske voksne. AIDS Res. Hum. Retroviruses 2009, 25, 103-114. [CrossRef] [PubMed]
282. Patterson, LJ Den "STEP-kloge" fremtid for adenovirus-baserede HIV-vacciner. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 3981-3986. [CrossRef]
283. Duerr, A.; Huang, Y.; Buchbinder, S.; Coombs, RW; Sanchez, J.; del Rio, C.; Casapia, M.; Santiago, S.; Gilbert, P.; Corey, L.; et al. Udvidet opfølgning bekræfter den tidlige vaccineforøgede risiko for HIV-erhvervelse og viser en aftagende effekt over tid blandt deltagere i et randomiseret forsøg med den rekombinante adenovirus HIV-vaccine (Step Study). J. Infect. Dis. 2012, 206, 258-266. [CrossRef]
284. Koblin, BA; Mayer, KH; Noonan, E.; Wang, CY; Marmor, M.; Sanchez, J.; Brown, SJ; Robertson, MN; Buchbinder, SP Seksuel risikoadfærd, omskæringsstatus og allerede eksisterendeimmunitettil adenovirus type 5 blandt mænd, der har sex med mænd, der deltager i et randomiseret HIV-1-vaccineeffektivitetsforsøg: Trinstudie. J. Acquir. Immundefekt. Syndr. 2012, 60, 405-413. [CrossRef]
285. Curlin, ME; Cassis-Ghavami, F.; Magaret, AS; Spies, GA; Duerr, A.; Celum, CL; Sanchez, JL; Margolick, JB; Detels, R.; McElrath, MJ; et al. Serologiskimmunitettil adenovirus serotype 5 er ikke forbundet med risiko for HIV-infektion: Et case-kontrolstudie. AIDS 2011, 25, 153-158. [CrossRef]
286. Stephenson, KE; Hural, J.; Buchbinder, SP; Sinangil, F.; Barouch, DH Eksisterende adenovirus seropositivitet er ikke forbundet med øget HIV-1-optagelse i tre HIV--1-vaccineeffektivitetsforsøg. J. Infect. Dis. 2012, 205, 1806-1810. [CrossRef]
287. Zak, DE; Andersen-Nissen, E.; Peterson, ER; Sato, A.; Hamilton, MK; Borgerding, J.; Krishnamurthy, AT; Chang, JT; Adams, DJ; Hensley, TR; et al. Merck Ad5/HIV inducerer bred medfødt immunaktivering, der forudsiger CD8 plus T-celle responser, men dæmpes af allerede eksisterende Ad5immunitet. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012, 109, E3503–E3512. [CrossRef] [PubMed]
288. Huang, Y.; Duerr, A.; Frahm, N.; Zhang, L.; Moodie, Z.; de Rosa, S.; McGrath, MJ; Gilbert, PB Immunkorrelatanalyse af et HIV-1-vaccineeffektivitetsforsøg afslører en sammenhæng mellem uspecifik interferon-C-sekretion og øget HIV-1-infektionsrisiko: En kohorte-A-baseret modelundersøgelse. PLoS ONE 2014, 9, e108631. [CrossRef] [PubMed]
289. Gilbert, SC Adenovirus-vektorerede Ebola-vacciner. Ekspert Rev. Vaccines 2015, 14, 1347–1357. [CrossRef] [PubMed]
290. Vanderzanden, L.; Bray, M.; Fuller, D.; Roberts, T.; Custer, D.; Spik, K.; Jahrling, P.; Huggins, J.; Schmaljohn, A.; Schmaljohn, C. DNA-vacciner, der udtrykker enten GP- eller NP-generne af Ebola-virus beskytter mus mod dødelig udfordring. Virology 1998, 246, 134-144. [CrossRef] [PubMed]
291. Sullivan, NJ; Geisbert, TW; Gelsbert, JB; Xu, L.; Yang, ZY; Roederer, M.; Koup, RA; Jahrling, PB; Nabel, GJ Accelereret vaccination mod ebolavirus hæmoragisk feber hos ikke-menneskelige primater. Nature 2003, 424, 681-684. [CrossRef]
292. Sullivan, NJ; Geisbert, TW; Geisbert, JB; Shedlock, DJ; Xu, L.; Lamoreaux, L.; Custers, JHHV; Popernack, PM; Yang, ZY; Pau, MG; et al. Immunbeskyttelse af ikke-menneskelige primater mod ebolavirus med enkelt lavdosis adenovirusvektorer, der koder modificerede praktiserende læger. PLoS Med. 2006, 3, e177. [CrossRef]
293. Ledgerwood, JE; Costner, P.; Desai, N.; Holman, L.; Enama, ME; Yamshchikov, G.; Mulangu, S.; Hu, Z.; Andrews, CA; Ark, RA; et al. En replikationsdefekt rekombinant Ad5-vaccine, der udtrykker ebolavirus GP, er sikker og immunogen hos raske voksne. Vaccine 2010, 29, 304-313. [CrossRef]
294. Quinn, KM; da Costa, A.; Yamamoto, A.; Berry, D.; Lindsay, RWB; Darrah, PA; Wang, L.; Cheng, C.; Kong, W.-P.; Gall, JGD; et al. Sammenlignende analyse af størrelsen, kvaliteten, fænotypen og beskyttelseskapaciteten af abe immundefekt virus gag-specifikke CD8 plus T-celler efter human-, abe- og chimpanseafledt rekombinant adenoviral vektorimmunisering. J. Immunol. 2013, 190, 2720-2735. [CrossRef]
295. Zhu, FC; Hou, LH; Li, JX; Wu, SP; Liu, P.; Zhang, GR; Hu, YM; Meng, FY; Xu, JJ; Tang, R.; et al. Sikkerhed og immunogenicitet af en ny rekombinant adenovirus type-5 vektorbaseret ebola-vaccine hos raske voksne i Kina: Foreløbig rapport om et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 1-forsøg. Lancet 2015, 385, 2272-2279. [CrossRef]
296. Wu, S.; Kroeker, A.; Wong, G.; Han er.; Hou, L.; Audet, J.; Wei, H.; Zhang, Z.; Fernando, L.; Soule, G.; et al. En adenovirusvaccine, der udtrykker ebolavirusvarianten, der fremstiller glycoprotein, er effektiv i marsvin og ikke-menneskelige primater. J. Infect. Dis. 2016, 214, S326-S332. [CrossRef] [PubMed]
297. Wu, L.; Zhang, Z.; Gao, H.; Li, Y.; Hou, L.; Yao, H.; Wu, S.; Liu, J.; Wang, L.; Zhai, Y.; et al. Det åbne fase I kliniske forsøg med Ad5-EBOV i afrikanere i Kina. Hum. Vacciner Immunother. 2017, 13, 2078-2085. [CrossRef]
298. Geisbert, TW; Bailey, M.; Hensley, L.; Asiedu, C.; Geisbert, J.; Stanley, D.; Honko, A.; Johnson, J.; Mulangu, S.; Pau, MG; et al. Rekombinant adenovirus serotype 26 (Ad26) og Ad35 vaccinevektorer bypasserimmunitettil Ad5 og beskytte ikke-menneskelige primater mod ebolavirus-udfordring. J. Virol. 2011, 85, 4222-4233. [CrossRef] [PubMed]
299. Milligan, ID; Gibani, MM; Sewell, R.; Clutterbuck, EA; Campbell, D.; Plested, E.; Nuthall, E.; Voysey, M.; Silva-Reyes, L.; McElrath, MJ; et al. Sikkerhed og immunogenicitet af ny adenovirus type 26-og modificeret vaccinia Ankara-vektorerede ebola-vacciner: Et randomiseret klinisk forsøg. JAMA J. Am. Med. Assoc. 2016, 315, 1610-1623. [CrossRef] [PubMed]
300. Singh, S.; Kumar, R.; Agrawal, B. Adenovirale vektorbaserede vacciner og genterapier: Nuværende status og udsigter. I adenovira; IntechOpen: London, Storbritannien, 2019.
301. Matz, KM; Marzi, A.; Feldmann, H. Ebola-vaccineforsøg: Fremskridt i vaccinesikkerhed og immunogenicitet. Ekspert Rev. Vaccines 2019, 18, 1229-1242. [CrossRef] [PubMed]\
302. Kobinger, GP; Feldmann, H.; Zhi, Y.; Schumer, G.; Gao, G.; Feldmann, F.; Jones, S.; Wilson, JM Chimpanse adenovirusvaccine beskytter mod Zaire Ebola virus. Virology 2006, 346, 394-401. [Krydsref
303. Stanley, DA; Honko, AN; Asiedu, C.; Trefry, JC; Lau-Kilby, AW; Johnson, JC; Hensley, L.; Amendola, V.; Abbate, A.; Grazioli, F.; et al. Chimpanse adenovirusvaccinen genererer akut og holdbar beskyttelseimmunitetmod ebolavirusudfordringen. Nat. Med. 2014, 20, 1126-1129. [CrossRef]
304. Ledgerwood, JE; DeZure, AD; Stanley, DA; Coates, EE; Novik, L.; Enama, ME; Berkowitz, NM; Hu, Z.; Joshi, G.; Ploquin, A.; et al. Chimpanse adenovirus vektor ebola vaccine. N. Engl. J. Med. 2017, 376, 928-938. [CrossRef] [PubMed]
305. Ewer, K.; Rampling, T.; Venkatraman, N.; Bowyer, G.; Wright, D.; Lambe, T.; Imoukhuede, EB; Payne, R.; Fehling, SK; Strecker, T.; et al. En monovalent chimpanse adenovirus Ebola-vaccine boostet med MVA. N. Engl. J. Med. 2016, 374, 1635-1646. [CrossRef]
306. Kennedy, SB; Bolay, F.; Kieh, M.; Grandits, G.; Badio, M.; Ballou, R.; Eckes, R.; Feinberg, M.; Follmann, D.; Grund, B.; et al. Fase 2 placebokontrolleret forsøg med to vacciner til forebyggelse af ebola i Liberia. N. Engl. J. Med. 2017, 377, 1438-1447. [CrossRef] [PubMed]
307. Mu, J.; Jeyanathan, M.; Shaler, CR; Horvath, C.; Damjanovic, D.; Zganiacz, A.; Kugathasan, K.; McCormick, S.; Xing, Z. Respiratorisk slimhindeimmunisering med adenovirus genoverførselsvektor inducerer hjælper CD4 T-celle-uafhængig beskyttelseimmunitet. J. Gene Med. 2010, 12, 693-704. [CrossRef] [PubMed]
308. Forbes, EK; Sander, C.; Ronan, EO; McShane, H.; Hill, AVS; Beverley, PCL; Tchilian, EZ Multifunktionelle, højt niveau cytokin-producerende Th1 celler i lungen, men ikke milten, korrelerer med beskyttelse mod mycobacterium tuberculosis aerosol udfordring hos mus. J. Immunol. 2008, 181, 4955-4964. [CrossRef]
309. Wang, J.; Thorson, L.; Stokes, RW; Santosuosso, M.; Huygen, K.; Zganiacz, A.; Hitt, M.; Xing, Z. Enkelt mucosal, men ikke parenteral, immunisering med rekombinant adenoviral-baseret vaccine giver en potent beskyttelse mod lungetuberkulose. J. Immunol. 2004, 173, 6357-6365. [CrossRef]
310. Smaill, F.; Jeyanathan, M.; Smieja, M.; Medina, MF; Thanthrige-Don, N.; Zganiacz, A.; Yin, C.; Heriazon, A.; Damjanovic, D.; Puri, L.; et al. En human type 5 adenovirus-baseret tuberkulosevaccine inducerer robuste T-celleresponser hos mennesker på trods af allerede eksisterende anti-adenovirusimmunitet. Sci. Overs. Med. 2013, 5. [CrossRef] [PubMed]
311. Raviprakash, K.; Wang, D.; Ewing, D.; Holman, DH; Block, K.; Woraratanadharm, J.; Chen, L.; Hayes, C.; Dong, JY; Porter, K. En tetravalent dengue-vaccine baseret på en kompleks adenovirusvektor giver betydelig beskyttelse hos rhesusaber mod alle fire serotyper af dengue-virus. J. Virol. 2008, 82, 6927-6934. [CrossRef] [PubMed]
312. Jaiswal, S.; Khanna, N.; Swaminathan, S. Replikationsdefekt adenoviral vaccinevektor til induktion af immunresponser på dengue-virus type 2. J. Virol. 2003, 77, 12907-12913. [CrossRef]
313. Khanam, S.; Pilankatta, R.; Khanna, N.; Swaminathan, S. En adenovirus type 5 (AdV5) vektor, der koder for et kappedomæne III-baseret tetravalent antigen, fremkalder immunreaktioner mod alle fire dengue-virus i nærværelse af tidligere AdV5immunitet. Vaccine 2009, 27, 6011-6021. [CrossRef]
314. Hung, PP; Chanda, PK; Natuk, RJ; Mason, BB; Chengalvala, M.; Bhat, BM; Molnar-Kimber, KL; Dheer, SK; Morin, JE; Mizutani, S.; et al. Adenovirus-vaccinestammer gensplejset til at udtrykke HIV-1- eller HBV-antigener til brug som levende rekombinante vacciner. Nat. Immun. Cellevækst Regul. 1990, 9, 160-164.
315. Lubeck, MD; Davis, AR; Chengalvala, M.; Natuk, RJ; Morin, JE; Molnar-Kimber, K.; Mason, BB; Bhat, BM; Mizutani, S.; Hung, PP; et al. Immunogenicitet og effektivitetstest i chimpanser af en oral hepatitis B-vaccine baseret på levende rekombinant adenovirus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1989, 86, 6763-6767. [CrossRef]
316. Makimura, M.; Miyake, S.; Akino, N.; Takamori, K.; Matsuura, Y.; Miyamura, T.; Saito, I. Induktion af antistoffer mod strukturelle proteiner af hepatitis C-virus i mus ved anvendelse af rekombinant adenovirus. Vaccine 1996, 14, 28-34. [CrossRef]
317. Park, SH; Yang, SH; Lee, CG; Youn, JW; Chang, J.; Sung, YC Effektiv induktion af T-hjælper 1 CD4 plus T-celle-responser på hepatitis C-viruskerne og E2 ved et DNA-prime-adenovirus-boost. Vaccine 2003, 21, 4555-4564. [CrossRef]
318. Matsui, M.; Moriya, O.; Akatsuka, T. Forbedret induktion af hepatitis C-virus-specifikke cytotoksiske T-lymfocytter og beskyttende effekt i mus ved DNA-vaccination efterfulgt af adenovirus-boosting i kombination med interleukin-12-ekspressionsplasmidet. Vaccine 2003, 21, 1629-1639. [CrossRef]
319. Arribillaga, L.; de Cerio, ALD; Sarobe, P.; Casares, N.; Gorraiz, M.; Vales, A.; Bruna-Romero, O.; Borrás-Cuesta, F.; Paranhos-Baccala, G.; Prieto, J.; et al. Vaccination med en adenoviral vektor, der koder for hepatitis C-virus (HCV) NS3-protein, beskytter mod infektion med HCV-rekombinant vacciniavirus. Vaccine 2002, 21, 202-210. [CrossRef]
320. Seong, YR; Choi, S.; Lim, JS; Lee, CH; Lee, CK; Im, DS Immunogenicitet af E1E2-proteinerne fra hepatitis C-virus udtrykt af rekombinante adenovira. Vaccine 2001, 19, 2955-2964. [CrossRef]
321. Prevec, L.; Campbell, JB; Christie, BS; Belbeck, L.; Graham, FL En rekombinant human adenovirusvaccine mod rabies. J. Infect. Dis. 1990, 161, 27-30. [CrossRef] [PubMed]
322. Vos, A.; Neubert, A.; Pommerening, E.; Müller, T.; Döhner, L.; Neubert, L.; Hughes, K. Immunogenicitet af et E1-deleteret rekombinant humant adenovirus mod rabies ad forskellige indgivelsesveje. 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. Hundeadenovira fremkalder både humorale og cellemedierede immunreaktioner mod rabies efter immunisering af får. Vaccine 2011, 29, 1304-1310. [CrossRef]
324. Xiang, ZQ; Greenberg, L.; Ertl, HC; Rupprecht, CE Beskyttelse af ikke-menneskelige primater mod rabies med en adenovirus rekombinant vaccine. Virology 2014, 450-451, 243-249. [CrossRef]
325. Van Kampen, KR; Shi, Z.; Gao, P.; Zhang, J.; Foster, KW; Chen, DT; Marks, D.; Elmets, CA; Tang, DCC Sikkerhed og immunogenicitet af adenovirus-vektorerede nasale og epikutane influenzavacciner hos mennesker. Vaccine 2005, 23, 1029-1036. [CrossRef]
326. Peters, W.; Brandl, JR; Lindbloom, JD; Martinez, CJ; Scallan, CD; Trager, GR; Tingley, DW; Kabongo, ML; Tucker, SN Oral administration af en adenovirusvektor, der koder for både et fugleinfluenza A-hæmagglutinin og en TLR3-ligand, inducerer antigenspecifikke granzym B- og IFN-T-celleresponser hos mennesker. Vaccine 2013, 31, 1752-1758. [CrossRef]
327. Gurwith, M.; Lock, M.; Taylor, EM; Ishioka, G.; Alexander, J.; Mayall, T.; Ervin, JE; Greenberg, RN; Strout, C.; Treanor, JJ; et al. Sikkerhed og immunogenicitet af en oral, replikerende adenovirus serotype 4 vektorvaccine til H5N1 influenza: Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, fase 1 studie. Lancet Infect. Dis. 2013, 13, 238-250. [CrossRef]
328. Gao, W.; Soloff, AC; Lu, X.; Montecalvo, A.; Nguyen, DC; Matsuoka, Y.; Robbins, PD; Swayne, DE; Donis, RO; Katz, JM; et al. Beskyttelse af mus og fjerkræ mod dødelig H5N1 fugleinfluenzavirus gennem adenovirus-baseret immunisering. J. Virol. 2006, 80, 1959-1964. [CrossRef] [PubMed]
329. Zhang, C.; Zhou, D. Adenoviral vektor-baserede strategier mod infektionssygdomme og cancer. Hum. Vacciner Immunother. 2016, 12, 2064-2074. [CrossRef] [PubMed]
330. Ebola-virussygdom Den Demokratiske Republik Congo: Ekstern Situationsrapport 94/2019.
331. Der Li, Y.; Chi, WY; Su, JH; Ferrall, L.; Hung, CF; Wu, TC Udvikling af coronavirus-vaccine: Fra SARS og MERS til COVID-19. J. Biomed. Sci. 2020, 27, 104.
332. Dai, L.; Gao, GF Virale mål for vacciner mod COVID-19. Nat. Rev. Immunol. 2021, 21, 73-82. [Krydsref
333. Ou, X.; Liu, Y.; Lei, X.; Li, P.; Mi, D.; Ren, L.; Guo, L.; Guo, R.; Chen, T.; Hu, J.; et al. Karakterisering af spike glycoprotein af SARS-CoV-2 ved virusindtrængning og dets immunkrydsreaktivitet med SARS-CoV. Nat. Commun. 2020, 11, 1-12. [CrossRef]
334. Zhu, FC; Li, YH; Guan, XH; Hou, LH; Wang, WJ; Li, JX; Wu, SP; Wang, BS; Wang, Z.; Wang, L.; et al. Sikkerhed, tolerabilitet og immunogenicitet af en rekombinant adenovirus type-5 vektoreret COVID-19-vaccine: Et dosis-eskalerende, åbent, ikke-randomiseret, first-in-human forsøg. Lancet 2020, 395, 1845-1854. [CrossRef]
335. Mercado, NB; Zahn, R.; Wegmann, F.; Loos, C.; Chandrashekar, A.; Yu, J.; Liu, J.; Peter, L.; McMahan, K.; Tostanoski, LH; et al. Enkeltskuds Ad26-vaccine beskytter mod SARS-CoV-2 i rhesus-makaker. Natur 2020, 586, 583–588. [CrossRef]
336. Van Doremalen, N.; Lambe, T.; Spencer, A.; Belij-Rammerstorfer, S.; Purushotham, JN; Port, JR; Avanzato, VA; Bushmaker, T.; Flaxman, A.; Ulaszewska, M.; et al. ChAdOx1 nCoV-19-vaccine forhindrer SARS-CoV-2-lungebetændelse hos rhesus-makaker. Nature 2020, 586, 578–582. [CrossRef] [PubMed]
337. Graham, SP; McLean, RK; Spencer, AJ; Belij-Rammerstorfer, S.; Wright, D.; Ulaszewska, M.; Edwards, JC; Hayes, JWP; Martini, V.; Thakur, N.; et al. Evaluering af immunogeniciteten af prime-boost-vaccination med den replikationsdefekte virusvektor COVID-19-vaccinekandidat ChAdOx1 nCoV-19. Vacciner 2020, 5. [CrossRef]
338. Logunov, DY; Dolzhikova, IV; Zubkova, OV; Tukhvatullin, AI; Shcheblyakov, DV; Dzharullaeva, AS; Grousova, DM; Erokhova, AS; Kovyrshina, AV; Botikov, AG; et al. Sikkerhed og immunogenicitet af en rAd26- og rAd5-vektorbaseret heterolog prime-boost COVID-19-vaccine i to formuleringer: To åbne, ikke-randomiserede fase 1/2-undersøgelser fra Rusland. Lancet 2020, 396, 887-897. [CrossRef]
339. Logunov, DY; Dolzhikova, IV; Shcheblyakov, DV; Tukhvatulin, AI; Zubkova, OV; Dzharullaeva, AS; Kovyrshina, AV; Lubenets, NL; Grousova, DM; Erokhova, AS; et al. Sikkerhed og effektivitet af en rAd26- og rAd5-vektorbaseret heterolog prime-boost COVID-19-vaccine: En foreløbig analyse af et randomiseret kontrolleret fase 3-forsøg i Rusland. Lancet 2021, 397, 671-681. [CrossRef]
340. Lanzi, A.; Youssef, GB; Perricaudet, M.; Benihoud, K. Anti-adenovirus humorale responser påvirker effektiviteten af vacciner baseret på epitopvisning på adenoviruscapsid. Vaccine 2011, 29, 1463-1471. [CrossRef] [PubMed]
341. Vujadinovic, M.; Vellinga, J. Fremskridt i adenovirale capsid-display-vacciner. 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. International seroepidemiologi af adenovirus serotype 5, 26, 35 og 48 i pædiatriske og voksne populationer. Vaccine 2011, 29, 5203-5209. [CrossRef]
343. Thorner, AR; Lemckert, AAC; Goudsmit, J.; Lynch, DM; Ewald, BA; Denholtz, M.; Havenga, MJE; Barouch, DH Immunogeniciteten af heterologe rekombinante adenovirus prime-boost-vaccineregimer forbedres ved at omgå vektorkrydsreaktivitet. J. Virol. 2006, 80, 12009-12016. [CrossRef]
344. Wang, D.; Chen, L.; Ding, Y.; Zhang, J.; Hua, J.; Geng, Q.; Ja, X.; Zeng, S.; Wu, J.; Jiang, Y.; et al. Viral ætiologi af medicinsk deltog influenzalignende sygdomme hos børn under fem år i Suzhou, Kina, 2011-2014. J. Med. Virol. 2016, 88, 1334-1340. [CrossRef]
345. Ma, J.; Duffy, MR; Deng, L.; Dakin, RS; Uil, T.; Custers, J.; Kelly, SM; McVey, JH; Nicklin, SA; Baker, AH Manipulering af adenovirus hexon hypervariable loops dikterer immunneutralisering og koagulationsfaktor X-afhængig celleinteraktion in vitro og in vivo. PLoS Pathog. 2015, 11, e1004673. [CrossRef]
346. Zhang, S.; Huang, W.; Zhou, X.; Zhao, Q.; Wang, Q.; Jia, B. Seroprevalens af neutraliserende antistoffer mod human adenovirus type-5 og type-26 og chimpanseadenovirus type-68 hos raske kinesiske voksne. J. Med. Virol. 2013, 85, 1077-1084. [CrossRef]
347. McCoy, K.; Tatsis, N.; Korioth-Schmitz, B.; Lasaro, MO; Hensley, SE; Lin, S.-W.; Li, Y.; Giles-Davis, W.; Cun, A.; Zhou, D.; et al. Effekt af allerede eksisterendeimmunitettil adenovirus humane serotype 5-antigener på immunreaktioner fra ikke-menneskelige primater på vaccineregimer baseret på human- eller chimpanseafledte adenovirusvektorer. J. Virol. 2007, 81, 6594-6604. [CrossRef]
348. Moffatt, S.; Hays, J.; Hogenesch, H.; Mittal, SK Omgåelse af vektorspecifikt neutraliserende antistofrespons ved skiftende humane og ikke-humane adenovira: Implikationer i genterapi. Virology 2000, 272, 159-167. [CrossRef]
349. Hammond, JM; McCoy, RJ; Jansen, ES; Morrissy, CJ; Hodgson, ALM; Johnson, MA Vaccination med en enkelt dosis af et rekombinant svineadenovirus, der udtrykker det klassiske svinepestvirus gp55 (E2)-gen, beskytter grise mod klassisk svinepest. Vaccine 2000, 18, 1040-1050. [CrossRef]
350. Wüest, T.; Begge, GW; Prince, AM; Hofmann, C.; Löser, P. Rekombinant ovine adenovirus inducerer et stærkt og vedvarende T-cellerespons mod hepatitis C-virus NS3-antigenet i mus. Vaccine 2004, 22, 2717-2721. [CrossRef]
351. Barlan, AU; Danthi, P.; Wiethoff, CM Lysosomal lokalisering og mekanisme for membrangennemtrængning påvirker ikke-indkapslet virusaktivering af NLRP3-inflammasomet. Virology 2011, 412, 306-314. [CrossRef] [PubMed]
352. Defer, C.; Belin, MT; Caillet-Boudin, ML; Boulanger, P. Human adenovirus-værtscelle-interaktioner: Sammenlignende undersøgelse med medlemmer af undergruppe B og CJ Virol. 1990, 64, 3661-3673. [CrossRef] [PubMed]
353. Miyazawa, N.; Crystal, RG; Leopold, PL Adenovirus serotype 7 retention i et sent endosomalt rum før cytosoludslip moduleres af fiberprotein. J. Virol. 2001, 75, 1387-1400. [CrossRef]

354. Iacobelli-Martinez, M.; Nemerow, GR Præferentiel aktivering af toll-lignende receptor ni ved hjælp af CD46-ved anvendelse af adenovira. J. Virol. 2007, 81, 1305-1312. [CrossRef]
355. Campden, RI; Zhang, Y. Lysosomale cysteinkathepsiners rolle i NLRP3-inflammasomaktivering. Arch. Biochem. Biofys. 2019, 670, 32-42. [CrossRef]
356. Kelley, N.; Jeltema, D.; Duan, Y.; He, Y. NLRP3-inflammasomet: En oversigt over mekanismer for aktivering og regulering. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 3328. [CrossRef] [PubMed]
357. Bossy-Wetzel, E.; Newmeyer, DD; Grøn, DR Mitokondriel cytochrom c-frigivelse i apoptose forekommer opstrøms for DEVD-specifik caspase-aktivering og uafhængigt af mitokondriel transmembran depolarisering. EMBO J. 1998, 17, 37-49. [CrossRef] [PubMed]
358. Kupgan, G.; Hentges, DC; Muschinske, NJ; Picking, WD; Picking, WL; Ramsey, JD Effekten af fibertrunkeringer på stabiliteten af adenovirus type 5. Mol. Biotechnol. 2014, 56, 979-991. [CrossRef] [PubMed]
359. Wiethoff, CM; Nemerow, GR Adenovirusmembrangennemtrængning: Kilder halen på en sovende drage. Virology 2015, 479-480, 591-599. [CrossRef] [PubMed]
360. Nociari, M.; Ocheretina, O.; Schoggins, JW; Falck-Pedersen, E. Sensing infektion af adenovirus: Toll-lignende receptor-uafhængig viral DNA-genkendelse signalerer aktivering af interferon regulatory factor 3 master regulator. J. Virol. 2007, 81, 4145-4157. [CrossRef] [PubMed]
361. Favier, AL; Burmeister, WP; Chroboczek, J. Unikke fysisk-kemiske egenskaber af human enterisk Ad41 ansvarlig for dets overlevelse og replikation i mave-tarmkanalen. Virology 2004, 322, 93-104. [CrossRef] [PubMed]
362. V'kovski, P.; Gultom, M.; Kelly, JN; Steiner, S.; Russeil, J.; Mangeat, B.; Cora, E.; Pezoldt, J.; Holwerda, M.; Kratzel, A.; et al. Uensartet temperaturafhængig virusværtsdynamik for SARS-CoV-2 og SARS-CoV i det menneskelige respiratoriske epitel. PLoS Biol. 2021, 19, e3001158. [CrossRef]
363. Brown, M.; Wilson-Friesen, HL; Doane, F. En blokering i frigivelsen af afkomsvirus og et højt partikel-til-infektiøs enhedsforhold bidrager til dårlig vækst af enterisk adenovirus type 40 og 41 i cellekultur. J. Virol. 1992, 66, 3198-3205. [CrossRef]
364. Schoggins, JW; Nociari, M.; Philpott, N.; Falck-Pedersen, E. Indflydelse af fiberretargeting på adenovirus-medieret medfødt og adaptiv immunaktivering. J. Virol. 2005, 79, 11627-11637. [CrossRef]
365. Yu, X.; Veesler, D.; Campbell, MG; Barry, MIG; Asturias, FJ; Barry, MA; Reddy, VS Cryo-EM struktur af humant adenovirus D26 afslører bevarelsen af strukturel organisation blandt humane adenovirus. Sci. Adv. 2017, 3, e1602670. [CrossRef]
366. Abbink, P.; Lemckert, AAC; Ewald, BA; Lynch, DM; Denholtz, M.; Smits, S.; Holterman, L.; Damen, I.; Vogels, R.; Thorner, AR; et al. Sammenlignende seroprevalens og immunogenicitet af seks sjældne serotype rekombinante adenovirusvaccinevektorer fra undergruppe B og DJ Virol. 2007, 81, 4654-4663. [CrossRef]
367. Peruzzi, D.; Dharmapuri, S.; Cirillo, A.; Bruni, BE; Nicosia, A.; Cortese, R.; Colloca, S.; Ciliberto, G.; la Monica, N.; Aurisicchio, L. En ny chimpanse serotype-baseret adenoviral vektor som et leveringsværktøj til cancervacciner. Vaccine 2009, 27, 1293-1300. [CrossRef]
368. Roy, S.; Gao, G.; Clawson, DS; Vandenberghe, LH; Farina, SF; Wilson, JM Komplette nukleotidsekvenser og genomorganisation af fire chimpanseadenovira. Virology 2004, 324, 361-372. [CrossRef]
369. Dicks, MDJ; Spencer, AJ; Coughlan, L.; Bauza, K.; Gilbert, SC; Hill, AVS; Cottingham, MG Differentiel immunogenicitet mellem HAdV-5 og chimpanseadenovirusvektor ChAdOx1 er uafhængig af fiber- og penton RGD-løkkesekvenser i mus. Sci. Rep. 2015, 5. [CrossRef]
370. Kremer, EJ CAR jagter: Hundens adenovirusvektorer - alle bid og ingen bark? J. Gene Med. 2004, 6, S139-S151. [CrossRef] [PubMed]
371. Soudais, C.; Laplace-Builhe, C.; Kissa, K.; Kremer, EJ Præferentiel transduktion af neuroner af hunde adenovirusvektorer og deres effektive retrograd transport in vivo. FASEB J. 2001, 15, 2283-2285. [CrossRef] [PubMed]
372. Perreau, M.; Mennechet, F.; Serratrice, N.; Glasgow, JN; Curiel, DT; Wodrich, H.; Kremer, EJ Kontrasterende virkninger af humane, hunde og hybride adenovirusvektorer på den fænotypiske og funktionelle modning af humane dendritiske celler: Implikationer for klinisk effektivitet. J. Virol. 2007, 81, 3272-3284. [CrossRef]
373. Soudais, C.; Boutin, S.; Kremer, EJ Karakterisering af cis-virkende sekvenser involveret i hunde adenovirus pakning. Mol. Ther. 2001, 3, 631-640. [CrossRef] [PubMed]
374. Matthews, DA; Russell, WC Adenovirus protein-protein interaktioner: Molekylære parametre, der styrer bindingen af protein VI til hexon og aktiveringen af adenovirus 23K proteasen. 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; Høring, P.; et al. Dynamisk konkurrence for hexonbinding mellem kerneprotein VII og lytisk protein VI fremmer adenovirusmodning og indtræden. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2020, 117, 13699-13707. [CrossRef]
376. Moyer, CL; Besser, ES; Nemerow, GR Et enkelt modningsspaltningssted i adenovirus påvirker celleindtrængning og capsidsamling. J. Virol. 2016, 90, 521-532. [CrossRef] [PubMed]
377. Van Rosmalen, MGM; Nemerow, GR; Wuite, GJL; Roos, WH En enkelt punktmutation i precursorprotein VI fordobler den mekaniske styrke af humant adenovirus. J. Biol. Phys. 2018, 44, 119-132. [CrossRef] [PubMed]
378. Moyer, CL; Nemerow, GR Disulfidbindingsdannelse ved en enkelt cysteinmutation i adenovirusprotein VI forringer capsidfrigivelse og membranlyse. Virology 2012, 428, 41-47. [CrossRef] [PubMed]
379. Martinez, R.; Schellenberger, P.; Vasishtan, D.; Aknin, C.; Austin, S.; Dacheux, D.; Rayne, F.; Siebert, A.; Ruzsics, Z.; Gruenewald, K.; et al. Den amfipatiske helix af adenovirus capsidprotein VI bidrager til pentonfrigivelse og postentry-sortering. J. Virol. 2015, 89, 2121-2135. [CrossRef] [PubMed]
380. Moyer, CL; Wiethoff, CM; Maier, O.; Smith, JG; Nemerow, GR Funktionelle genetiske og biofysiske analyser af membranafbrydelse af humant adenovirus. J. Virol. 2011, 85, 2631-2641. [CrossRef]
381. Takahashi, H. Antigenpræsentation i vaccineudvikling. Comp. Immunol. Microbiol. Inficere. Dis. 2003, 26, 309-328. [CrossRef]
382. Maier, O.; Marvin, SA; Wodrich, H.; Campbell, EM; Wiethoff, CM Spatiotemporal dynamik af adenovirusmembranbrud og endosomal flugt. J. Virol. 2012, 86, 10821-10828. [CrossRef] [PubMed]
383. Wang, F.; Gómez-Sintes, R.; Boya, P. Lysosomal membranpermeabilisering og celledød. Trafik 2018, 19, 918–931. [CrossRef]





