{"id":15508,"date":"2022-08-30T11:11:32","date_gmt":"2022-08-30T16:11:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/un-camino-barato-y-potente-hacia-la-terapia-pandemica\/"},"modified":"2022-08-30T11:11:32","modified_gmt":"2022-08-30T16:11:32","slug":"un-camino-barato-y-potente-hacia-la-terapia-pandemica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/un-camino-barato-y-potente-hacia-la-terapia-pandemica\/","title":{"rendered":"Un camino barato y potente hacia la terapia pand\u00e9mica"},"content":{"rendered":"<p>Yi Shi, Ph.D., opera su m\u00e1quina de espectrometr\u00eda de masas para analizar decenas de millones de nanocuerpos extra\u00eddos de la sangre de llama. Cr\u00e9dito: UPMC <\/p>\n<p>Al capitalizar una convergencia de avances qu\u00edmicos, biol\u00f3gicos y de inteligencia artificial, los cient\u00edficos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh han desarrollado un m\u00e9todo inusualmente r\u00e1pido y eficiente para descubrir peque\u00f1os fragmentos de anticuerpos con un gran potencial para convertirse en terapias contra enfermedades mortales. . <\/p>\n<p>La t\u00e9cnica, publicada hoy en la revista Cell Systems, es el mismo proceso que utiliz\u00f3 el equipo de Pitt para extraer peque\u00f1os fragmentos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 de las llamas, que podr\u00edan convertirse en un tratamiento inhalable para el COVID-19 en humanos. Este enfoque tiene el potencial de identificar r\u00e1pidamente m\u00faltiples nanocuerpos potentes que se dirigen a diferentes partes de un pat\u00f3geno que frustra las variantes.<\/p>\n<p>\u00abLa mayor\u00eda de las vacunas y tratamientos contra el SARS-CoV-2 se dirigen a la prote\u00edna de pico, pero si esa parte de el virus muta, y sabemos que lo es, esas vacunas y tratamientos pueden ser menos efectivos\u00bb, dijo el autor principal Yi Shi, Ph.D., profesor asistente de biolog\u00eda celular en Pitt. \u00abNuestro enfoque es una forma eficiente de desarrollar c\u00f3cteles terap\u00e9uticos que consisten en m\u00faltiples nanocuerpos que pueden lanzar un ataque multifac\u00e9tico para neutralizar el pat\u00f3geno\u00bb.<\/p>\n<p>Shi y su equipo se especializan en encontrar nanocuerpos, que son peque\u00f1os fragmentos de anticuerpos altamente espec\u00edficos. producido por llamas y otros cam\u00e9lidos. Los nanocuerpos son particularmente atractivos para el desarrollo terap\u00e9utico porque son f\u00e1ciles de producir y de bioingenier\u00eda. Adem\u00e1s, presentan una alta estabilidad y solubilidad, y se pueden aerosolizar e inhalar, en lugar de administrarse mediante infusi\u00f3n intravenosa, como los anticuerpos tradicionales.<\/p>\n<p>Al inmunizar a una llama con una parte de un pat\u00f3geno, el sistema inmunitario del animal produce una pl\u00e9tora de nanocuerpos maduros en aproximadamente dos meses. Entonces se trata de descubrir qu\u00e9 nanocuerpos son los mejores para neutralizar el pat\u00f3geno y los m\u00e1s prometedores para el desarrollo de terapias para humanos.<\/p>\n<p>Ah\u00ed es donde entra en juego la \u00abestrategia de prote\u00f3mica de alto rendimiento\u00bb de Shi.<\/p>\n<p> A diversas colecciones de nanocuerpos simulados se unen a diferentes partes de un ant\u00edgeno proteico. Cr\u00e9dito: Zhe Sang <\/p>\n<p>\u00abUsando esta nueva t\u00e9cnica, en cuesti\u00f3n de d\u00edas normalmente podemos identificar decenas de miles de nanocuerpos distintos y altamente potentes del suero de llama inmunizado y examinarlos para determinar ciertas caracter\u00edsticas, como d\u00f3nde se unen al pat\u00f3geno\u00bb, dijo Shi. \u00abAntes de este enfoque, ha sido extremadamente dif\u00edcil identificar nanocuerpos de alta afinidad\u00bb.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de extraer una muestra de sangre de llama rica en nanocuerpos maduros, los investigadores a\u00edslan los nanocuerpos que se unen espec\u00edficamente al objetivo de inter\u00e9s. sobre el pat\u00f3geno. Luego, los nanocuerpos se descomponen para liberar peque\u00f1os p\u00e9ptidos de \u00abhuella digital\u00bb que son exclusivos de cada nanocuerpo. Estos p\u00e9ptidos de huellas dactilares se colocan en un espectr\u00f3metro de masas, que es una m\u00e1quina que mide su masa. Al conocer su masa, los cient\u00edficos pueden averiguar su secuencia de amino\u00e1cidos, los componentes b\u00e1sicos de las prote\u00ednas que determinan la estructura del nanocuerpo. Luego, a partir de los amino\u00e1cidos, los investigadores pueden retroceder hasta el ADN para seguir las instrucciones para construir m\u00e1s nanocuerpos.<\/p>\n<p>Simult\u00e1neamente, la secuencia de amino\u00e1cidos se carga en una computadora equipada con un software de inteligencia artificial. Al filtrar r\u00e1pidamente monta\u00f1as de datos, el programa \u00abaprende\u00bb qu\u00e9 nanocuerpos se unen m\u00e1s al pat\u00f3geno y en qu\u00e9 parte del pat\u00f3geno se unen. En el caso de la mayor\u00eda de las terapias COVID-19 actualmente disponibles, esta es la prote\u00edna de pico, pero recientemente ha quedado claro que algunos sitios en el pico son propensos a mutaciones que cambian su forma y permiten el \u00abescape\u00bb de anticuerpos. El enfoque de Shi puede seleccionar sitios de uni\u00f3n en el pico que son evolutivamente estables y, por lo tanto, es menos probable que permitan el paso de nuevas variantes.<\/p>\n<p>Finalmente, las instrucciones para construir los nanocuerpos m\u00e1s potentes y diversos pueden alimentarse en tanques de c\u00e9lulas bacterianas, que act\u00faan como mini f\u00e1bricas, produciendo \u00f3rdenes de magnitud m\u00e1s nanocuerpos en comparaci\u00f3n con las c\u00e9lulas humanas necesarias para producir anticuerpos tradicionales. Las c\u00e9lulas bacterianas se duplican en 10 minutos, duplicando efectivamente los nanocuerpos con ellas, mientras que las c\u00e9lulas humanas tardan 24 horas en hacer lo mismo.<\/p>\n<p>\u00abEsto reduce dr\u00e1sticamente el costo de producir estas terapias\u00bb, dijo Shi.<\/p>\n<p>Shi y su equipo creen que su tecnolog\u00eda podr\u00eda ser beneficiosa para algo m\u00e1s que desarrollar terapias contra el COVID-19 o incluso la pr\u00f3xima pandemia.<\/p>\n<p>\u00abLos posibles usos de nanocuerpos altamente potentes y espec\u00edficos que se pueden identificar r\u00e1pida y econ\u00f3micamente son tremendos\u00bb, dijo Shi. \u00abEstamos explorando su uso en el tratamiento del c\u00e1ncer y las enfermedades neurodegenerativas. Nuestra t\u00e9cnica incluso podr\u00eda usarse en medicina personalizada, desarrollando tratamientos espec\u00edficos para superbacterias mutadas para las que todos los dem\u00e1s antibi\u00f3ticos han fallado\u00bb. <\/p>\n<p>Explorar m\u00e1s<\/p>\n<p> Los nanocuerpos de llama podr\u00edan ser un arma poderosa contra el COVID-19 <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Cell Systems (2021). DOI: 10.1016\/j.cels.2021.01.003 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Cell Systems <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Pittsburgh <strong>Cita<\/strong>: V\u00eda barata y potente para la terapia pand\u00e9mica (2021 , 15 de febrero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-02-cheap-potent-pathway-pandemic-therapeutics.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Yi Shi, Ph.D., opera su m\u00e1quina de espectrometr\u00eda de masas para analizar decenas de millones de nanocuerpos extra\u00eddos de la sangre de llama. 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