{"id":18870,"date":"2022-08-30T13:00:54","date_gmt":"2022-08-30T18:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/aguja-en-un-pajar-la-busqueda-de-compuestos-de-medicamentos-contra-el-coronavirus-en-un-laboratorio-de-bioseguridad-belga\/"},"modified":"2022-08-30T13:00:54","modified_gmt":"2022-08-30T18:00:54","slug":"aguja-en-un-pajar-la-busqueda-de-compuestos-de-medicamentos-contra-el-coronavirus-en-un-laboratorio-de-bioseguridad-belga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/aguja-en-un-pajar-la-busqueda-de-compuestos-de-medicamentos-contra-el-coronavirus-en-un-laboratorio-de-bioseguridad-belga\/","title":{"rendered":"&#8216;Aguja en un pajar&#8217;: la b\u00fasqueda de compuestos de medicamentos contra el coronavirus en un laboratorio de bioseguridad belga"},"content":{"rendered":"<p>El laboratorio de bioseguridad completamente automatizado en KU Leuven en B\u00e9lgica estuvo listo para manejar virus de alta patogenicidad a principios de 2020 al igual que el SARS-CoV- 2 surgieron. Cr\u00e9dito: KU Leuven\/Layla Aerts <\/p>\n<p>El profesor Johan Neyts, vir\u00f3logo del Instituto Rega de Investigaci\u00f3n M\u00e9dica en KU Leuven en B\u00e9lgica, lidera un equipo que busca medicamentos que puedan ayudarnos en la lucha contra el COVID-19. Su laboratorio es parte de dos proyectos que est\u00e1n analizando millones de compuestos para encontrar algunos que bloqueen la replicaci\u00f3n del coronavirus y as\u00ed eviten que los pacientes se enfermen. Le cont\u00f3 a Horizon por qu\u00e9 esta b\u00fasqueda es tan importante y c\u00f3mo podr\u00eda mantenernos a salvo de futuras pandemias. <\/p>\n<p>Era septiembre de 2019 y yo estaba hablando en una conferencia internacional en Wuhan, China. En el escenario, expliqu\u00e9 que el mundo no estaba preparado para la pr\u00f3xima pandemia, fue la conferencia cl\u00e1sica que dar\u00eda sobre algunas de las familias de virus que representan un riesgo. Uno de los que mencion\u00e9 ese d\u00eda fueron los coronavirus. Pensando en retrospectiva, nunca podr\u00eda haber imaginado que solo unos meses despu\u00e9s, un coronavirus detectado en Wuhan estar\u00eda en el epicentro de una pandemia. <\/p>\n<p>Pero imag\u00ednese si en el momento en que se detect\u00f3 por primera vez el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, los m\u00e9dicos en China hubieran podido dar a sus pacientes algunos medicamentos antivirales potentes y amplios que funcionan contra coronavirus. Los m\u00e9dicos y enfermeras tambi\u00e9n habr\u00edan podido protegerse. Si lo hubieran detectado lo suficientemente temprano y con las medidas de cuarentena, podr\u00eda haber ralentizado o incluso detenido la propagaci\u00f3n del virus. <\/p>\n<p>Nunca podemos saberlo con certeza, pero la situaci\u00f3n hoy podr\u00eda haber sido muy diferente. Y esto es lo que me motiva cada ma\u00f1ana. Si podemos encontrar medicamentos que act\u00faen contra los virus antes de que se conviertan en un problema, podemos convertir incendios forestales globales como el COVID-19 en peque\u00f1as hogueras. <\/p>\n<p>Aqu\u00ed en el Instituto Rega en KU Leuven en B\u00e9lgica, esto es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Estamos buscando mol\u00e9culas que puedan formar la base de medicamentos antivirales potentes que puedan administrarse a pacientes con COVID-19. Lo que estamos buscando son compuestos que interact\u00faen con el virus y bloqueen su replicaci\u00f3n. <\/p>\n<p>Pajar <\/p>\n<p>Pero encontrar las mol\u00e9culas correctas es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, estamos involucrados en dos enfoques complementarios para hacer esto. Uno es el proyecto EXSCALATE4CoV, que utiliza inteligencia artificial y supercomputaci\u00f3n de alto nivel para predecir qu\u00e9 compuestos podr\u00edan bloquear el ciclo de replicaci\u00f3n del virus seg\u00fan lo que sabemos sobre la estructura del SARS-CoV-2 y su interacci\u00f3n con prote\u00ednas en el exterior de la c\u00e9lula. Nuestros socios en EXSCALATE4CoV usan las supercomputadoras europeas m\u00e1s grandes para buscar a trav\u00e9s de una biblioteca qu\u00edmica masiva mediante la realizaci\u00f3n de millones de simulaciones cada segundo para ver si pueden unirse a un sitio objetivo particular en el virus y bloquear su replicaci\u00f3n. <\/p>\n<p>Cuando identifica un compuesto que podr\u00eda funcionar, los qu\u00edmicos lo fabrican y nos lo env\u00edan (al Instituto Rega) para que lo analicemos contra el virus infeccioso. Este trabajo se realiza en un laboratorio completamente automatizado que hemos construido llamado Caps-It. <\/p>\n<p>Tambi\u00e9n estamos usando Caps-It para seguir un enfoque m\u00e1s tradicional para el descubrimiento de f\u00e1rmacos en otro proyecto llamado SCORE. Esto est\u00e1 utilizando lo que se llama detecci\u00f3n a ciegas, donde se eval\u00faan miles de mol\u00e9culas para determinar la actividad antiviral contra el virus que crece en las c\u00e9lulas. <\/p>\n<p>Se necesita bastante capacidad para probar tantas mol\u00e9culas contra este virus altamente infeccioso en c\u00e9lulas vivas. Caps-It nos ha permitido ser uno de los pocos laboratorios que est\u00e1n equipados para probar de manera segura una gran cantidad de compuestos contra virus vivos como el SARS-CoV-2. <\/p>\n<p> El Prof. Johan Neyts y su equipo est\u00e1n utilizando inteligencia artificial y detecci\u00f3n manual para encontrar mol\u00e9culas de f\u00e1rmacos que podr\u00edan ayudar a combatir el Covid-19. Cr\u00e9dito: KU Leuven \/ Rob Stevens <\/p>\n<p>Laboratorio de bioseguridad <\/p>\n<p>Caps-It es un laboratorio de pruebas completo sellado dentro de lo que efectivamente es una caja. Todo se hace mediante rob\u00f3tica que maneja el pat\u00f3geno, agrega reactivos, incuba, prueba y desactiva los materiales infecciosos para que ning\u00fan ser humano tenga que entrar en contacto con el virus o entrar. Mi equipo incluso puede operar el sistema mientras est\u00e1 sentado en casa por la noche a trav\u00e9s de c\u00e1maras web si es necesario. <\/p>\n<p>En un laboratorio de bioseguridad de alto nivel sin cita previa, las salas tienen que estar presurizadas, son caras de operar y ocupan mucho espacio. Los t\u00e9cnicos deben usar trajes protectores y solo pueden trabajar en el interior durante unas pocas horas. Caps-It puede funcionar las 24 horas del d\u00eda, los siete d\u00edas de la semana. <\/p>\n<p>Fue dise\u00f1ado por uno de los miembros s\u00e9nior de mi equipo hace algunos a\u00f1os, quien tuvo la idea y trabaj\u00f3 con ingenieros especialistas para construirlo e instalarlo. Lo que ten\u00edamos en mente era que en una situaci\u00f3n de pandemia necesitar\u00edamos probar compuestos d\u00eda y noche, pero no querr\u00edamos que los t\u00e9cnicos de laboratorio hicieran eso con un virus peligroso y altamente pat\u00f3geno, as\u00ed que vamos a automatizarlo por completo. <\/p>\n<p>Una vez que se construy\u00f3, lo preparamos gradualmente durante los primeros a\u00f1os, primero sin virus y luego con virus de baja patogenicidad. Entonces, justo cuando est\u00e1bamos listos para aceptar virus de alta patogenicidad, llega el boom del 2020 y llega el COVID-19. Est\u00e1bamos listos justo a tiempo con la instalaci\u00f3n en un punto realmente crucial para realizar una gran cantidad de pruebas de compuestos contra el virus. <\/p>\n<p>El sistema puede probar miles de productos qu\u00edmicos diferentes al mismo tiempo contra un virus. El sistema tiene espacio para incubar hasta 480 placas de ensayo a la vez, cada una con 96 o 384 pocillos (peque\u00f1os orificios en los que se pueden colocar el virus, los compuestos de prueba y las c\u00e9lulas). <\/p>\n<p>Oportunidad <\/p>\n<p>Hasta ahora, hemos realizado cerca de 2 millones de pruebas en compuestos en sistemas basados en c\u00e9lulas, y cada 30-40 000 compuestos que probamos, en promedio, encontramos lo que llamamos un Golpea el compuesto Una mol\u00e9cula que podr\u00eda bloquear la replicaci\u00f3n del virus solo por casualidad. <\/p>\n<p>Pero eso es solo un punto de partida. Una vez que hemos elegido un nuevo objetivo interesante, tenemos que trabajar con los qu\u00edmicos para optimizarlo y aumentar su potencia y su selectividad. Luego, debemos probarlo en animales, y hemos desarrollado un modelo de infecci\u00f3n por SARS-CoV-2 en h\u00e1mster que nos permite hacerlo. <\/p>\n<p>Por lo tanto, dir\u00eda que estos dos enfoques, la IA y la detecci\u00f3n a ciegas, van de la mano. Ya hemos identificado algunos compuestos que podr\u00edan convertirse en tratamientos farmacol\u00f3gicos potenciales para COVID-19 y se muestran prometedores en los modelos de h\u00e1mster. Algunos son medicamentos antivirales experimentales o medicamentos existentes contra otras cosas. Tambi\u00e9n pudimos demostrar que la hidroxicloroquina, que algunas personas afirmaban que pod\u00eda tratar el COVID-19, no ten\u00eda actividad alguna. <\/p>\n<p> El profesor Neyts y su equipo est\u00e1n buscando compuestos que interact\u00faen con el virus SARS-CoV-2 y bloqueen su replicaci\u00f3n. Cr\u00e9dito: KU Leuven \/ Layla Aerts <\/p>\n<p>El enfoque de IA es una tecnolog\u00eda poderosa y, junto con la detecci\u00f3n a ciegas, nos ayuda a identificar el tal\u00f3n de Aquiles del virus. Acelera las cosas. <\/p>\n<p>Paramixovirus <\/p>\n<p>Este (enfoque) no solo ser\u00e1 importante en la pandemia actual, sino tambi\u00e9n para abordar o prevenir futuras pandemias. Hay una serie de familias de virus de las que pueden surgir virus potencialmente altamente contagiosos y peligrosos. Una de esas familias son los Paramixovirus, que incluye el sarampi\u00f3n. <\/p>\n<p>Se necesitaron poco menos de 12 meses para crear vacunas COVID-19 altamente efectivas, lo cual es asombroso. Pero COVID-19 tiene un n\u00famero de reproducci\u00f3n b\u00e1sico (R0, la cantidad de personas a las que se puede propagar una infecci\u00f3n de un caso) de 2-3, mientras que algo como el sarampi\u00f3n tiene un R0 de alrededor de 15. Si tiene un virus como ese que se propaga, tener que esperar 12 meses para una vacuna va a ser demasiado tarde. Hicimos algunos modelos con colegas aqu\u00ed en B\u00e9lgica que mostraron que incluso los medicamentos sin alta potencia contra el COVID-19 ser\u00edan suficientes para ayudar a mitigar los brotes locales. <\/p>\n<p>Es por eso que necesitamos medicamentos antivirales que puedan retrasar la propagaci\u00f3n de las personas infectadas y reducir la gravedad de la enfermedad que contraen. Gastamos billones de d\u00f3lares en armas y gastos militares, as\u00ed que seguro que tambi\u00e9n deber\u00edamos armarnos contra la pr\u00f3xima pandemia. <\/p>\n<p>Necesitamos una p\u00f3liza de seguro global para los 7.700 millones de habitantes del planeta. Esa es mi misi\u00f3n. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Siga las \u00faltimas noticias sobre el brote de coronavirus (COVID-19) Proporcionado por Horizon: la revista de investigaci\u00f3n e innovaci\u00f3n de la UE <strong>Cita<\/strong>: &#8216;Aguja en un pajar&#8217;: La caza para compuestos de medicamentos contra el coronavirus en un laboratorio de bioseguridad belga (4 de marzo de 2021) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-needle-haystack-coronavirus-drug-compounds.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>El laboratorio de bioseguridad completamente automatizado en KU Leuven en B\u00e9lgica estuvo listo para manejar virus de alta patogenicidad a principios de 2020 al igual que el SARS-CoV- 2 surgieron. 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