{"id":20500,"date":"2022-08-30T13:52:43","date_gmt":"2022-08-30T18:52:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/uso-de-anticuerpos-como-cazadores-de-patogenos\/"},"modified":"2022-08-30T13:52:43","modified_gmt":"2022-08-30T18:52:43","slug":"uso-de-anticuerpos-como-cazadores-de-patogenos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/uso-de-anticuerpos-como-cazadores-de-patogenos\/","title":{"rendered":"Uso de anticuerpos como cazadores de pat\u00f3genos"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Unsplash\/CC0 Public Domain <\/p>\n<p>A nivel microsc\u00f3pico, los humanos enfrentan una amenaza existencial todos los d\u00edas. Todo tipo de peque\u00f1os pat\u00f3genos, como bacterias y virus, trabajan constantemente para ingresar a nuestros cuerpos, reproducirse y continuar con su especie, lo que, desafortunadamente para nosotros, a menudo conduce a enfermedades y, a veces, a la muerte. <\/p>\n<p>Afortunadamente, los humanos y otros mam\u00edferos han desarrollado algunas formas de evitar ese destino. Durante millones de a\u00f1os, nuestro sistema inmunol\u00f3gico evolucion\u00f3 para detectar a los invasores y destruirlos antes de que ataquen, manteniendo nuestros cuerpos seguros y saludables.<\/p>\n<p>Una parte clave de ese sistema, una clase de prote\u00ednas llamadas anticuerpos, patrulla constantemente nuestros tejidos en busca de amenazas espec\u00edficas. que han atacado el cuerpo antes. Cuando un anticuerpo detecta un pat\u00f3geno que reconoce, puede adherirse al invasor, bloquear algunas de sus funciones y enviar una se\u00f1al al resto del sistema inmunitario para que se deshaga del malo.<\/p>\n<p>Ellos&#8217; Son mol\u00e9culas elegantes, dice Chuck Shoemaker, y pueden usarse para una variedad de terapias m\u00e9dicas. Shoemaker, profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Salud Global de la Escuela Cummings, est\u00e1 trabajando actualmente para aprovechar el conjunto de habilidades \u00fanico de los anticuerpos como cazadores de pat\u00f3genos. En \u00faltima instancia, dice, su objetivo es potenciar sus habilidades en el laboratorio y usar los ber-anticuerpos resultantes como componentes de nuevos tratamientos para enfermedades mortales.<\/p>\n<p>Shoemaker trabaja espec\u00edficamente con anticuerpos de cam\u00e9lidos (animales como las alpacas) , que tienen una estructura m\u00e1s simple que la mayor\u00eda de los otros anticuerpos de mam\u00edferos y pueden ser redise\u00f1ados mucho m\u00e1s f\u00e1cilmente para su uso en terapias o pruebas de diagn\u00f3stico.<\/p>\n<p>Para hacer estas mol\u00e9culas, Shoemaker inmuniza a una alpaca contra un pat\u00f3geno espec\u00edfico , luego toma una muestra de sangre que contiene sus c\u00e9lulas productoras de anticuerpos. Luego extrae el ADN que codifica para esos anticuerpos, lo edita en el laboratorio y lo usa para crear nuevas mol\u00e9culas de anticuerpos mejoradas.<\/p>\n<p>\u00abUsando ese m\u00e9todo, podemos unir dos o m\u00e1s anticuerpos como un solo prote\u00edna. Esas mol\u00e9culas pueden realizar nuevas funciones que no son posibles con los anticuerpos convencionales\u00bb, dice. \u00abPodemos dise\u00f1arlos para que se dirijan a casi cualquier agente pat\u00f3geno, desde c\u00e9lulas cancerosas hasta pat\u00f3genos infecciosos, con alta potencia y especificidad\u00bb.<\/p>\n<p>Los anticuerpos en s\u00ed mismos no siempre hacen el trabajo sucio. Su trabajo es a menudo actuar como una especie de dispositivo de b\u00fasqueda que puede guiar a otras mol\u00e9culas en el cuerpo a un objetivo espec\u00edfico. Pero el hecho de que puedan aferrarse a un objetivo espec\u00edfico por s\u00ed mismos no es poca cosa, de hecho, a veces puede ser suficiente para detener una enfermedad, dice Shoemaker. Si sus anticuerpos creados en el laboratorio se adhieren al extremo comercial de una mol\u00e9cula t\u00f3xica, se\u00f1ala, pueden evitar que esa mol\u00e9cula interact\u00fae con cualquier otra cosa, haci\u00e9ndola inofensiva.<\/p>\n<p>Evitar el botulismo<\/p>\n<p>Durante un trabajo reciente con cient\u00edficos de la Universidad de Nueva York y el Hospital General de Massachusetts, el equipo de Shoemaker hizo precisamente eso. En un par de estudios publicados recientemente en la revista Science Translational Medicine, \u00e9l y sus colegas demostraron que los anticuerpos especialmente dise\u00f1ados podr\u00edan ayudar a tratar los casos de botulismo, una enfermedad paral\u00edtica rara pero mortal relacionada con el t\u00e9tanos.<\/p>\n<p>La enfermedad en s\u00ed La causa m\u00e1s com\u00fan es comer alimentos enlatados contaminados con la bacteria Clostridium botulinum, que produce una poderosa toxina que ingresa al cuerpo y ataca las neuronas motoras. M\u00e1s preocupante es que tambi\u00e9n es una amenaza bioterrorista muy peligrosa, se\u00f1ala Shoemaker. La sustancia se abre camino hacia las propias neuronas, anula su capacidad de enviar se\u00f1ales a los m\u00fasculos y deja a los pacientes incapaces de respirar por s\u00ed mismos.<\/p>\n<p>Es una manera bastante horrible de hacerlo, y en este momento hay no hay ant\u00eddotos disponibles una vez que se establece. Pero al dise\u00f1ar un anticuerpo de cam\u00e9lido dise\u00f1ado que podr\u00eda unirse a la toxina, Shoemaker le dio a sus colaboradores un medio para revertir sus efectos mortales en animales de laboratorio.<\/p>\n<p>\u00abEl anticuerpo que creamos se une a una parte de la toxina llamada proteasa, que normalmente mastica las prote\u00ednas dentro de la neurona y evita que la c\u00e9lula env\u00ede se\u00f1ales neurol\u00f3gicas. Sin embargo, si inhibes la proteasa con un anticuerpo, ya no puede masticarlas y la neurona puede recuperarse\u00bb, dice.<\/p>\n<p>Por lo general, los anticuerpos no pueden ingresar a las neuronas por s\u00ed solos, por lo que Shoemaker y sus colaboradores necesitaban unirlos a un veh\u00edculo que pudiera hacerlo: una variante inactiva de la toxina del botulismo. Durante millones de a\u00f1os, se\u00f1ala, esa mol\u00e9cula ha evolucionado para encontrar neuronas en el cuerpo, hacer un t\u00fanel en su interior y bloquear procesos neurol\u00f3gicos clave.<\/p>\n<p>Para aprovechar esas propiedades, los colaboradores de Shoemaker dise\u00f1aron ADN que incorporaba tanto una receta para esa toxina como una receta para un nuevo anticuerpo, creando una sola prote\u00edna que hizo ambos trabajos. En un extremo, conten\u00eda un conjunto de herramientas que invaden las neuronas; por el otro, llevaba un anticuerpo personalizado que imped\u00eda que la neurotoxina botul\u00ednica real siguiera paralizando a su hu\u00e9sped.<\/p>\n<p>Prevenci\u00f3n de otras enfermedades<\/p>\n<p>Es un enfoque innovador y no se detiene en el botulismo, dice Shoemaker. Al combinar el anticuerpo correcto con el sistema de administraci\u00f3n correcto, es posible prevenir muchas otras enfermedades antes de que causen estragos en el cuerpo.<\/p>\n<p>Shoemaker planea continuar colaborando con otros laboratorios y compa\u00f1\u00edas de biotecnolog\u00eda para dise\u00f1ar nuevas terapias basado en anticuerpos de cam\u00e9lidos. Una idea en proceso, dice, es un aerosol que cubre las fosas nasales de los pacientes con anticuerpos para COVID-19, deteniendo de manera efectiva las part\u00edculas del virus a medida que se inhalan.<\/p>\n<p>Otra involucra probi\u00f3ticos cubiertos de anticuerpos que, una vez ingerido, puede inmovilizar los pat\u00f3genos en el intestino para evitar que establezcan infecciones, una medida preventiva que podr\u00eda reducir la propagaci\u00f3n de enfermedades diarreicas, una de las principales causas de muerte en todo el mundo entre los ni\u00f1os menores de cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>\u00abEs mucho m\u00e1s f\u00e1cil prevenir una enfermedad que curarla\u00bb, dice Shoemaker. \u00abSi intenta bloquear una infecci\u00f3n desde el principio, solo tiene que detener una peque\u00f1a cantidad de pat\u00f3genos invasores. Si espera, esos pat\u00f3genos se reproducir\u00e1n en el cuerpo y se convertir\u00e1n en grandes cantidades que son muy dif\u00edciles de tratar\u00bb, dijo. dice.<\/p>\n<p>\u00abAl usar el nuevo ARN sint\u00e9tico y agentes de terapia g\u00e9nica basados en virus como los que ahora se usan para muchas vacunas COVID-19, podemos dise\u00f1ar y entregar r\u00e1pidamente nuestros anticuerpos para tratar y proteger a los pacientes contra todo tipo de enfermedades\u00bb, a\u00f1ade. \u00abRealmente es solo nuestra imaginaci\u00f3n la que nos limita\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Nuevos hallazgos sobre el sistema inmunitario podr\u00edan acelerar la producci\u00f3n \u00abbajo demanda\u00bb de f\u00e1rmacos y vacunas basados en anticuerpos <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Shin-Ichiro Miyashita et al. La administraci\u00f3n de anticuerpos de un solo dominio en las neuronas mediante una plataforma basada en toxinas quim\u00e9ricas es terap\u00e9utica en modelos de botulismo en ratones, Science Translational Medicine (2021). DOI: 10.1126\/scitranslmed.aaz4197 <\/p>\n<p>Patrick M. McNutt et al. La administraci\u00f3n neuronal de anticuerpos tiene efectos terap\u00e9uticos en modelos animales de botulismo, Science Translational Medicine (2021). DOI: 10.1126\/scitranslmed.abd7789 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science Translational Medicine <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Unsplash\/CC0 Public Domain A nivel microsc\u00f3pico, los humanos enfrentan una amenaza existencial todos los d\u00edas. Todo tipo de peque\u00f1os pat\u00f3genos, como bacterias y virus, trabajan constantemente para ingresar a nuestros cuerpos, reproducirse y continuar con su especie, lo que, desafortunadamente para nosotros, a menudo conduce a enfermedades y, a veces, a la muerte. 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