Se está desarrollando una nueva vacuna contra COVID-19 con nanopartículas que no requiere refrigeración y es de dosis única

La vacuna de Stanford promete desarrollar inmunidad en una sola dosis y no requiere enfriamiento. EFE / MASSIMO PERCOSSI / Archivo

El Laboratorio de Bioquímica de la Universidad de Stanford desarrolla la vacuna COVID-19 basada en tecnología de nanopartículas Solo requiere una dosis y se puede conservar a temperatura ambiente.

Investigadores universitarios dicen que el desarrollo se basa en su experiencia en el estudio de vacunas contra el VIH, el ébola y otras infecciones, que estaban en desarrollo en todo el mundo antes del brote del virus corona.

A pesar de estar fuera de la experiencia específica del laboratorio de SARS-CoV-2, los investigadores de Stanford han estado desarrollando una vacuna candidata prometedora contra el virus desde que se informó del brote, lo que ha logrado un progreso significativo.

«Nuestro objetivo es producir una vacuna de un solo disparo que no requiera una cadena de frío para su almacenamiento o transporte. Si lo hacemos bien, debería ser barata». Virginia y D.K. Peter S., profesor de bioquímica en Ludwig. Dijo Kim. «La población objetivo de nuestra vacuna son los países de ingresos bajos y medios».

La nueva vacuna explica la tecnología de nanopartículas que utiliza en un artículo publicado en la edición del 5 de enero de ACS Central Science. Estas nanopartículas están salpicadas con las mismas proteínas que forman los picos de superficie únicos del virus, Los picos facilitan la infección al adherirse a la célula huésped y crear un pasaje para que el virus ingrese al gen y evite la maquinaria de la célula para producir más virus.

Que quiere esta vacuna Utilice estos picos como antígenos para que su presencia en el cuerpo estimule el sistema inmunológico para combatir las infecciones.

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Esa es la ventaja de las vacunas de nanopartículas Equilibrar la eficacia de las vacunas basadas en virus con la seguridad y simplicidad de las vacunas de subunidades. Aunque las vacunas que usan el virus para administrar antígenos son más efectivas que las que contienen solo áreas aisladas del virus, tardan más en producirse, requieren enfriamiento y a menudo causan efectos secundarios.

Las vacunas actuales se producen rápidamente, pero son más caras y requieren más requisitos de refrigeración.  EFE / Cati Cladera / Archivo
Las vacunas actuales se producen rápidamente, pero son más caras y requieren más requisitos de refrigeración. EFE / Cati Cladera / Archivo

Hasta la fecha, las vacunas aprobadas por la FDA, como Pfizer y Moderna, que utilizan tecnología de ARNm de ácido nucleico, son más rápidas que las vacunas de nanopartículas, pero Son muy costosos de producir y pueden ser efectivos en múltiples dosis.

De lo contrario, Los ensayos de la vacuna de Stanford en ratones mostraron inmunidad al COVID-19 después de una sola dosis.

Según los investigadores, su vacuna se puede almacenar a temperatura ambiente y determinan si se puede almacenar y distribuir como polvo de liofilis. Esto facilitará en gran medida el transporte y el uso de la vacuna en todo el mundo, especialmente en los países más pobres donde las vacunas más avanzadas requieren refrigeración, en un rango de 8 a -70 grados Celsius (46 a -94 grados Fahrenheit), una barrera.

«Esta es una etapa muy temprana y todavía queda mucho trabajo por hacer», dijo Abigail Powell, ex colega postdoctoral en el laboratorio de Kim y editora en jefe de la revista. «Pero lo consideramos un punto de partida definitivo de lo que la regulación de la vacuna de dosis única no cree en el uso del virus para producir anticuerpos protectores después de la vacunación. «

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Los investigadores mejoran y perfeccionan constantemente su candidata a vacuna con el objetivo de acercarla a los primeros ensayos clínicos en humanos.

Cómo funcionan las nanopartículas

Durante el desarrollo de su vacuna, el equipo de Kim decidió usar solo una parte de su proteína pico SARS-CoV-2, que es muy grande, eliminando una parte de la parte inferior.

Este pico comprimido se combina con nanopartículas de ferritina, una proteína que contiene hierro que ha sido probada previamente en humanos. La tecnología se desarrolló antes del brote de la vacuna contra el ébola.

Utilizaron un microscopio crioelectrónico para obtener imágenes en 3D de nanopartículas de ferritina como picos, asegurando que tuvieran la estructura correcta.

Así comenzaron los experimentos con ratones, utilizando cuatro variantes efectivas: nanopartículas con anzuelos enteros, anzuelos enteros con o sin nanopartículas y una vacuna con solo la parte del anzuelo que se une a las células durante la infección.

Los investigadores de Stanford dicen que su vacuna podría ayudar a las personas que luchan por acceder a las vacunas COVID-19 más avanzadas.  EFE / EPA / SIPHIWE SIBEKO / Archivo
Los investigadores de Stanford dicen que su vacuna podría ayudar a las personas que luchan por acceder a las vacunas COVID-19 más avanzadas. EFE / EPA / SIPHIWE SIBEKO / Archivo

La eficacia potencial de cada vacuna se determinó controlando el nivel de anticuerpos neutros producidos en el cuerpo para combatir el SARS-CoV-2.

Lo que encontraron fue que un candidato a vacuna de nanopartículas neutralizaba los niveles de anticuerpos al menos dos veces más altos que los encontrados en COVID-19, y el pico comprimido de nanopartículas de unión al pico de la vacuna o una respuesta neutra (sin nanopartículas). Después de la segunda dosis, los ratones vacunados con nanopartículas de pico comprimidas tenían niveles más altos de anticuerpos neutros.

«Lo que sucedió el año pasado fue fantástico, con el potencial de desarrollar una amplia variedad de vacunas que parecen ser efectivas contra este virus». Dijo Kim, el autor principal del artículo. «Si tiene éxito, generalmente se necesita una década para producir una vacuna. Esto no tiene precedentes».

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Vacuna para el futuro

La vacuna de Stanford está diseñada para personas que pueden tener grandes dificultades para obtener y distribuir otras vacunas contra el SARS-CoV-2 en desarrollo, pero con qué rapidez se producen las mejoras de otras vacunas candidatas. Es poco probable que esta nueva vacuna se utilice para combatir la epidemia actual.

La vacuna de Stanford ayudará a combatir futuras amenazas de virus.  (Shutterstock)
La vacuna de Stanford ayudará a combatir futuras amenazas de virus. (Shutterstock)

En este caso, el equipo del Dr. Kim confirma que su vacuna se puede adaptar para tratar otros virus corona globales. Se desconocen SARS-CoV-1, MERS, SARS-CoV-2 y más, lo que le permite estar preparado para la nueva amenaza de virus que puede ocurrir en el futuro.

«Esta vacuna contra el virus de la corona es parte del trabajo que ya estamos haciendo, haciendo vacunas que históricamente son difíciles o imposibles de desarrollar, como la vacuna contra el VIH, y me alegra que estemos en condiciones de contribuir a algo.

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Reinaldo Estremera

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