Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Vaccination against intracellular bacterial pathogens for aquaculture.

Alternativ tittel: Utvikling av vaksiner mot francisellose og piscirickettsiose.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Utvikling av vaksiner som virker mot bakterie infeksjoner hos fisk i oppdrett har vært særdeles vellykket. Som en følge av dette har produksjon av fisk økt betraktelig og bruk av antibiotika i næringen har blitt sterkt redusert. Dessverre beskytter ikke vaksinene mot alle bakterieinfeksjoner og spesielt problematisk er bakterier som gjemmer seg inne i fiskens egne immunceller. I dette prosjektet har vi teste ut en vaksine i fisk som baserer seg på en teknologiplattform som i dag benyttes imot infeksjonssykdommer hos mennesker. Vi har i prosjektet vist at den samme type vaksine kan gi beskyttelse imot utvikling av tre typer sykdom i sebrafisk, en liten modellfisk. Videre har vi testet vaksinen i de tre store oppdrettsfiskene laks, torsk og tilapia. Vaksineteknologien gir ikke samme beskyttelse i disse fisketypene i pilotforsøkene våre som i sebrafisken. Grunnlaget for denne forskjellen er fremdeles ikke kjent og må undersøkes nærmer.

The project will investigate newly discovered vaccine candidates (VC) against infections by two intracellular bacterial pathogens causing major problems in aquaculture, namely Piscirickettsia salmonis and Francisella noatunensis. F. noatunensis sp is one of the main factors hampering the development of fish farming based on Atlantic cod in Norway and is deleterious in tilapia, a fish that is cultured by over 3.5 mill tons/year world wide. P. salmonis infections have been devastating to culturing of salmon ids in Chile. As of today no effective treatments are available against the diseases. One of our VCs has already been tested effective in our newly established Zebrafish infection model system and is ready for vaccine trial experiments in cod. The two oth er candidates need further isolation and characterization before it can be tested in salmonids and tilapia. If the VCs cause immunity in the fish species in question it will have huge market potential for fish vaccine production in which Norway is world l eading. Moreover, the vaccines will improve the health of the fish and will greatly impact the outcome from the fish farming industry based on cod, salmonids and tilapia. The intracellular nature of Francisella and Piscirickettsia have up until now compli cated the development of protective measures much unlike efficient vaccines against important extracellular bacterial infections in salmon based on whole inactivated bacteria injected with oil adjuvants. Live attenuated vaccines, most easily established b y genetically modification, have proved the most efficient against intracellular pathogens. However, the used of GMO for vaccines purposes are highly regulated and restricted. The new non-GMO based discovery described in this project aim to solve this pro blem. Dette vil gi seg utslag i økt vekst for oppdrettsnæringen som igjen vil resultere i høgere og mer effektiv matproduksjon for de viktigste arter innen akvakultur verden over.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping