This thesis investigates the production of recombinant vaccines using plants and microalgae as alternative biotechnological platforms. It examines plant-based expression of antigens and virus-like particles, focusing on the hepatitis B surface antigen (HBsAg), and explores the potential of Chlamydomonas reinhardtii, whose chloroplast expression system enhances protein folding and yield. The study highlights advantages such as low production costs, safety and stability, as well as current limitations related to low expression levels. Future perspectives involve the use of advanced genetic engineering techniques to further optimize these vaccine platforms.
La tesi esamina la produzione di vaccini ricombinanti tramite piante e microalghe come piattaforme alternative ai sistemi tradizionali. Viene analizzato il ruolo delle piante nella sintesi di antigeni e particelle simil-virali, con particolare attenzione all’antigene HBsAg dell’epatite B. È inoltre approfondito il potenziale delle microalghe, in particolare Chlamydomonas reinhardtii, che grazie all’espressione cloroplastica migliorano ripiegamento proteico e rese produttive. Il lavoro evidenzia vantaggi quali costi ridotti, sicurezza e stabilità, insieme alle principali criticità legate alle basse rese. Le prospettive future includono l’impiego di tecniche avanzate di ingegneria genetica per ottimizzare queste piattaforme vaccinali.
Produzione di vaccini ricombinanti in piante ed alghe
CLAPA, MARINA
2024/2025
Abstract
This thesis investigates the production of recombinant vaccines using plants and microalgae as alternative biotechnological platforms. It examines plant-based expression of antigens and virus-like particles, focusing on the hepatitis B surface antigen (HBsAg), and explores the potential of Chlamydomonas reinhardtii, whose chloroplast expression system enhances protein folding and yield. The study highlights advantages such as low production costs, safety and stability, as well as current limitations related to low expression levels. Future perspectives involve the use of advanced genetic engineering techniques to further optimize these vaccine platforms.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Elaborato_Tesi_Clapa_Marina_S1095195_finale_pdfA.pdf
non disponibili
Descrizione: Tesi completa in formato PDF/A con frontespizio non firmato
Dimensione
788.02 kB
Formato
Adobe PDF
|
788.02 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.12075/24775