科学は長い間、突然の変異のために、エイズウイルスがヒト免疫系の攻撃や薬物の影響を回避できることを以前から知られています。しかし、ウイルスの一部の成分は、その変化が自殺に似ているほど重要であり、抗ウイルスワクチンにとって理想的な標的となりうる弱点です。典型的には、ワクチンは、免疫系が衝撃効率を「満たす」、病気の死滅/弱化病原体の調製物である。これまでの免疫不全ワクチンには、免疫系が覚えていなければならないウィルスタンパク質が含まれていましたが、HIVの体に入った場合は完全に破壊するまで攻撃してください。しかし、明らかになったように、HIVは急速に変異しており、その免疫系はもはやそれを認識しません。換言すれば、HIVの場合、免疫学者はワクチンを「撃つ」ことができる標的を選択するという問題に直面した。
ウイルスタンパク質の研究の間、科学者は、免疫不全ウイルスが特に重要な白血球を有するという結論に達した。それはいかなる状況下でも変化しない。HIVワクチンにとって理想的な標的となりうるのは、これらのタンパク質定数です。
特別な言及は、そのようなアミノ酸クラスターの探索がランダムマトリックスの理論を使用したという事実に値する - 量子物理学において広く用いられている数学的方法。彼のおかげで、研究者はGagと呼ばれるタンパク質がウイルス粒子の最も定常的な成分であると判断することができました。このタンパク質では、いくつかのグループのアミノ酸が見いだされ、その変化がウイルスに最大の害を及ぼし、これらのグループの中で最も保存的なものが選択された。
このグループのアミノ酸は、HIVの遺伝物質を保護するタンパク質分子間の接触に関与していることが判明した。この領域の変化は、ウイルス粒子が単に集められなかったという事実につながる。
臨床研究では、科学者の理論的な前提も確認されたため、薬剤を使用しなくてもウイルスに抵抗できる患者はウイルスタンパク質のGagクラスターを攻撃する多数のTリンパ球を有していた。このゾーンの突然変異が彼の自殺と同等になるため、ウイルスは攻撃から逃れるためにはできませんでした。
将来、研究者はこのウイルスをいくつか見つけ出したいと考えています。そして、実際にはHIV感染を免れないワクチンを開発することが可能になります。