Spike (S) glycoprotein (sometimes also called spike protein, formerly known as E2) is the largest of the four major structural proteins found in coronaviruses. The spike protein assembles into trimers that form large structures, called spikes or peplomers, that project from the surface of the virion. The distinctive appearance of these spikes when visualized using negative stain transmission electron microscopy, "recalling the solar corona", gives the virus family its main name.
The function of the spike glycoprotein is to mediate viral entry into the host cell by first interacting with molecules on the exterior cell surface and then fusing the viral and cellular membranes. Spike glycoprotein is a class I fusion protein that contains two regions, known as S1 and S2, responsible for these two functions. The S1 region contains the receptor-binding domain that binds to receptors on the cell surface. Coronaviruses use a very diverse range of receptors; SARS-CoV (which causes SARS) and SARS-CoV-2 (which causes COVID-19) both interact with angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2). The S2 region contains the fusion peptide and other fusion infrastructure necessary for membrane fusion with the host cell, a required step for infection and viral replication. Spike glycoprotein determines the virus' host range (which organisms it can infect) and cell tropism (which cells or tissues it can infect within an organism).
Spike glycoprotein is highly immunogenic. Antibodies against spike glycoprotein are found in patients recovered from SARS and COVID-19. Neutralizing antibodies target epitopes on the receptor-binding domain. Most COVID-19 vaccine development efforts in response to the COVID-19 pandemic aim to activate the immune system against the spike protein. Spike glycoprotein is not the main determinant of pathogenicity, which are other proteins that remain to be identified, but its mutations do confer the virus the ability to evade immunity.
The spike protein is very large, often 1200 to 1400 amino acid residues long; it is 1273 residues in SARS-CoV-2.
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Un test diagnostique du SARS-CoV-2 peut être effectué en cas de suspicion de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) à l'examen clinique et en complément à des examens approfondis (tomodensitométrie, etc.). Il peut être effectué par des tests de réaction en chaîne par polymérase après transcriptase inverse pour la détection de l'ARN viral (RT-PCR, pour « reverse transcription - polymerase chain reaction ») ou par des tests à base d'anticorps ELISA pour la détection des protéines du virion.
Un vaccin contre la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) entraîne et prépare le système immunitaire à reconnaître et à combattre le coronavirus SARS-CoV-2, ce qui permet de prévenir cette maladie. Pour développer rapidement une gamme de vaccins contre la Covid-19, une collaboration inédite naît en 2020 entre l'industrie pharmaceutique multinationale, différents organismes gouvernementaux et des fondations philanthropiques. La mise au point d'un vaccin capable de protéger durablement contre le SARS-CoV-2 s'avère un défi technologique.
Glycan-Protein interactions represent a class of biomolecular interactions that occur between free or protein-bound glycans and their cognate binding partners. Intramolecular glycan-protein (protein-glycan) interactions occur between glycans and proteins that they are covalently attached to. Together with protein-protein interactions, they form a mechanistic basis for many essential cell processes, especially for cell-cell interactions and host-cell interactions.
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