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© Université de Liège - http://reflexions.ulg.ac.be/ - 19 April 2017
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elles aussi de véritables fléaux pour l'humanité, contre lesquelles aucun vaccin efficace n'est encore disponible.
Outre l'étude des dessous de ces maladies, la compréhension fine des mécanismes de la vaccination est
primordiale pour pouvoir mettre au point de nouveaux vaccins.
Un vaccin contient une forme tuée ou atténuée, certains composants ou un substitut synthétique d'un agent
infectieux responsable de maladie. Au contact de ces antigènes, le système immunitaire est stimulé et
se prépare à se défendre contre l'ennemi. Lorsque notre organisme est réellement agressé par cet agent
infectieux, le système immunitaire peut directement déployer les armes adéquates et terrasser l'agresseur
sans que celui-ci ait eu le temps de provoquer la maladie dont il est responsable.
Un adjuvant au secret bien gardé !
Si le principe de base de la vaccination est bien connu, la façon dont agissent les adjuvants, qui sont ajoutés à
de nombreux vaccins pour augmenter leur immunogénicité et leur efficacité, l'est moins. Parmi les adjuvants,
le plus utilisé est l'alun, un sel d'aluminium. « Les adjuvants boostent la réponse du système immunitaire face
à l'antigène mais dirigent également cette réponse vers un certain type d'immunité. Ils permettent d'augmenter
la production d'anticorps dirigés contre les éléments du vaccin », explique Christophe Desmet, Chargé de
recherche FNRS au sein du laboratoire de physiologie cellulaire et moléculaire du GIGA. « L'alun est
utilisé depuis les années 30. Une fois injecté, le sel d'aluminium forme un dépôt macroscopique d'apparence
spongieuse. Plusieurs hypothèses liées à cette forme spongieuse ont été émises pour expliquer pourquoi
l'alun augmentait l'efficacité des vaccins », poursuit le chercheur.
Une première hypothèse suggérait que « l'éponge » d'alun relâchait progressivement les éléments du vaccin et
permettait dès lors au vaccin d'avoir une action prolongée dans l'organisme. Une autre hypothèse concernant
le mode d'action de l'alun voulait que le dépôt spongieux qu'il forme représente une sorte de réserve dans
laquelle les cellules présentatrices d'antigènes viennent prélever les antigènes pour les présenter ensuite
aux lymphocytes T. « Au départ les scientifiques pensaient que le dépôt d'alun était immunologiquement
inerte mais, en 1985, une équipe a découvert qu'il pouvait induire la production de cytokines inflammatoires »,
précise Christophe Desmet. La tâche de découvrir comment l'alum stimule activement le système immunitaire
s'est cependant révélée ardue. Dans les années 2000, suite à la découverte des récepteurs dits Toll-like,
des récepteurs jouant un rôle clef dans l'activation du système immunitaire inné, une nouvelle hypothèse a
été avancée: l'alun activerait-il les récepteurs Toll-like ? Cette hypothèse fut cependant rapidement infirmée.
Plus récemment, il a été découvert que l'alun active une autre famille de récepteurs de l'immunité innée,
les inflammasomes, et que c'est ainsi qu'il déclenche la production de cytokines inflammatoires. L'hypothèse
que l'alun joue son rôle adjuvant en activant la voie des inflammasomes a dès lors été avancée. Elle s'est
cependant heurtée à des problèmes de validation expérimentale. Jusqu'ici, le secret du mode d'action de l'alun
restait intact !
De la recherche sur l'asthme à la clef du mystère de l'alun
Le laboratoire de physiologie cellulaire et moléculaire, dirigé par les Professeurs Fabrice Bureau et Pierre
Lekeux, est spécialisé dans l'étude des mécanismes impliqués dans les maladies respiratoires, notamment
dans l'apparition de l'asthme allergique. Pour leurs recherches, les scientifiques utilisent des modèles murins
(modèle d'expérimentation utilisant des souris). « Nous utilisons l'aluminium, plus précisément des hydroxydes
d'aluminium, comme adjuvant pour induire une réponse de type TH2 lorsqu'on vaccine les souris contre
l'ovalbumine, une protéine du blanc d'œuf. Ces souris développent alors une maladie inflammatoire proche