Ученые Сеченовского Университета проанализировали современные подходы к разработке противовирусных препаратов широкого спектра действия и выделили наиболее перспективные направления для борьбы с будущими вирусными угрозами. Результаты обзора опубликованы в журнале Journal of Virology.
Сегодня большинство противовирусных препаратов создается для борьбы с конкретным возбудителем. Однако появление новых инфекций показывает необходимость более универсальных решений, которые можно было бы быстро адаптировать под различные вирусы. Проанализировав результаты исследований последних лет, авторы пришли к выводу, что наиболее перспективными направлениями являются воздействие на клеточные механизмы, которые вирус использует для размножения, а также применение собственных противовирусных факторов клетки и современных систем доставки терапевтических молекул.
«Современные вирусы способны быстро эволюционировать и приобретать устойчивость к терапии. Поэтому все больше внимания привлекают подходы, которые воздействуют не только на сам вирус, но и на процессы внутри зараженной клетки. Именно такие стратегии сегодня рассматриваются как одна из основ для создания противовирусных препаратов нового поколения», — отметил заведующий лабораторией генетических технологий в создании лекарственных средств Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Дмитрий Костюшев.
В Сеченовском Университете исследования в этом направлении ведутся уже несколько лет. Специалисты изучают естественные механизмы противовирусной защиты клетки и разрабатывают подходы, позволяющие использовать отдельные противовирусные факторы в качестве основы для новых препаратов широкого спектра действия. Исследователям удалось выявить белки, способные эффективно подавлять размножение различных вирусов, а сейчас команда продолжает поиск наиболее универсальных механизмов защиты, которые могли бы работать против разных групп вирусных инфекций.
Еще одно направление работы связано с созданием систем доставки терапевтических молекул. Команда разрабатывает биологические наночастицы, способные переносить белки, РНК и другие лекарственные агенты непосредственно в клетки-мишени. Исследователи также предложили технологию биологического камуфляжа, которая помогает таким системам избегать быстрого распознавания иммунной системой и повышает эффективность доставки препаратов в ткани.
По словам ученых, именно сочетание нескольких технологий — поиска универсальных противовирусных факторов, совершенствования систем доставки и повышения биосовместимости терапевтических платформ — сегодня рассматривается как наиболее реалистичный путь к созданию препаратов широкого спектра действия. Такие платформенные решения потенциально могут использоваться как против уже известных вирусов, так и против новых инфекционных угроз, которые могут возникнуть в будущем.

Ученые Сеченовского Университета проанализировали современные подходы к разработке противовирусных препаратов широкого спектра действия и выделили наиболее перспективные направления для борьбы с будущими вирусными угрозами. Результаты обзора опубликованы в журнале Journal of Virology.
Сегодня большинство противовирусных препаратов создается для борьбы с конкретным возбудителем. Однако появление новых инфекций показывает необходимость более универсальных решений, которые можно было бы быстро адаптировать под различные вирусы. Проанализировав результаты исследований последних лет, авторы пришли к выводу, что наиболее перспективными направлениями являются воздействие на клеточные механизмы, которые вирус использует для размножения, а также применение собственных противовирусных факторов клетки и современных систем доставки терапевтических молекул.
«Современные вирусы способны быстро эволюционировать и приобретать устойчивость к терапии. Поэтому все больше внимания привлекают подходы, которые воздействуют не только на сам вирус, но и на процессы внутри зараженной клетки. Именно такие стратегии сегодня рассматриваются как одна из основ для создания противовирусных препаратов нового поколения», — отметил заведующий лабораторией генетических технологий в создании лекарственных средств Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Дмитрий Костюшев.
В Сеченовском Университете исследования в этом направлении ведутся уже несколько лет. Специалисты изучают естественные механизмы противовирусной защиты клетки и разрабатывают подходы, позволяющие использовать отдельные противовирусные факторы в качестве основы для новых препаратов широкого спектра действия. Исследователям удалось выявить белки, способные эффективно подавлять размножение различных вирусов, а сейчас команда продолжает поиск наиболее универсальных механизмов защиты, которые могли бы работать против разных групп вирусных инфекций.
Еще одно направление работы связано с созданием систем доставки терапевтических молекул. Команда разрабатывает биологические наночастицы, способные переносить белки, РНК и другие лекарственные агенты непосредственно в клетки-мишени. Исследователи также предложили технологию биологического камуфляжа, которая помогает таким системам избегать быстрого распознавания иммунной системой и повышает эффективность доставки препаратов в ткани.
По словам ученых, именно сочетание нескольких технологий — поиска универсальных противовирусных факторов, совершенствования систем доставки и повышения биосовместимости терапевтических платформ — сегодня рассматривается как наиболее реалистичный путь к созданию препаратов широкого спектра действия. Такие платформенные решения потенциально могут использоваться как против уже известных вирусов, так и против новых инфекционных угроз, которые могут возникнуть в будущем.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВСЕ ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ПРО ВИРУСЫ Вот что интересно. ... | 0 | 5.71 | 04-10-2026 |
| 2 | Ученые Сеченовского Университета выяснили, как клеточные везикулы перенастраивают иммунные клетки | 1 | 17.2 | 18-09-2026 |
| 3 | Противораковые молекулы испытали как "оружие" против малярии | 0 | 11.1 | 30-09-2026 |
| 4 | В Сеченовском Университете начнут восстанавливать ткани полости носа с помощью клеток | 1 | 8.91 | 01-10-2026 |
| 5 | В Сеченовском Университете определили победителей второй волны конкурса кафедральных стартапов «Сеченов VC» | 0 | 6.98 | 22-09-2026 |
| 6 | Antiviral activity of new organophosphorus compounds <i>in vitro</i> | 0 | 6.62 | 29-06-2026 |
| 7 | Российские ученые ускорили заживление инфицированных ран у мышей | 0 | 8.92 | 30-09-2026 |
| 8 | Ученые нашли способ заставить вирус гриппа склеиваться | 0 | 8.1 | 04-10-2026 |
| 9 | Противораковые молекулы испытали как «оружие» против малярии | 0 | 12.71 | 01-10-2026 |
| 10 | Открытие российско-вьетнамской лаборатории по изучению и профилактике инфекций | 0 | 12.83 | 09-09-2026 |