{"id":27955,"date":"2022-08-31T15:58:08","date_gmt":"2022-08-31T20:58:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/vacuna-eficaz-procesos-de-produccion-eficientes-necesarios-para-la-inmunizacion-masiva\/"},"modified":"2022-08-31T15:58:08","modified_gmt":"2022-08-31T20:58:08","slug":"vacuna-eficaz-procesos-de-produccion-eficientes-necesarios-para-la-inmunizacion-masiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/vacuna-eficaz-procesos-de-produccion-eficientes-necesarios-para-la-inmunizacion-masiva\/","title":{"rendered":"Vacuna eficaz, procesos de producci\u00f3n eficientes necesarios para la inmunizaci\u00f3n masiva"},"content":{"rendered":"<p>Esta imagen de microscopio electr\u00f3nico de transmisi\u00f3n muestra el SARS-CoV-2, tambi\u00e9n conocido como 2019-nCoV, el virus que causa el COVID-19, aislado de un paciente en EE. UU. Se muestran part\u00edculas de virus emergiendo de la superficie de las c\u00e9lulas cultivadas en el laboratorio. Los picos en el borde exterior de las part\u00edculas de virus dan a los coronavirus su nombre, en forma de corona. Cr\u00e9dito: NIAID-RML <\/p>\n<p>Aunque todav\u00eda no existe una vacuna contra el coronavirus, los investigadores y los legisladores ya est\u00e1n discutiendo qu\u00e9 grupos deben protegerse primero. Pero una cosa est\u00e1 clara: tan pronto como se encuentre una vacuna, debe producirse r\u00e1pidamente y en grandes cantidades. Solo as\u00ed ser\u00e1 posible contener la pandemia de la COVID-19 sin las actuales restricciones a la vida social. Los procesos biot\u00e9cnicos para producir virus desarrollados por cient\u00edficos del Instituto Max Planck para la Din\u00e1mica de Sistemas T\u00e9cnicos Complejos en Magdeburg podr\u00edan ayudar. El equipo de Magdeburg ahora quiere adaptar estos m\u00e9todos a la producci\u00f3n de una vacuna corona. Los investigadores de Magdeburgo est\u00e1n interesados no solo en la producci\u00f3n a gran escala de virus y su purificaci\u00f3n eficiente para su uso como vacuna, sino tambi\u00e9n en la b\u00fasqueda de inmun\u00f3genos adecuados contra la COVID-19. <\/p>\n<p>La carrera por una vacunaci\u00f3n contra el coronavirus SARS-CoV-2 se desarrollar\u00e1 en dos etapas. Los cient\u00edficos de todo el mundo est\u00e1n buscando diligentemente una vacuna que movilice de manera efectiva el sistema inmunitario humano contra el pat\u00f3geno COVID-19. Sin embargo, el desarrollo de vacunas ser\u00e1 solo un \u00e9xito intermedio. Luego necesitar\u00e1n producir grandes cantidades de una vacuna altamente purificada y hacerlo muy r\u00e1pidamente. Udo Reichl, director del Instituto Max Planck para Sistemas T\u00e9cnicos Complejos en Magdeburg, y sus colegas est\u00e1n involucrados en ambas etapas de la carrera para lograr la inmunizaci\u00f3n m\u00e1s amplia posible de la poblaci\u00f3n mundial.<\/p>\n<p>Diferentes rutas hacia una corona vacuna<\/p>\n<p>En la b\u00fasqueda de una vacuna, los investigadores actualmente est\u00e1n siguiendo diferentes enfoques. \u00abEn la actualidad, el enfoque m\u00e1s prometedor probablemente sea incorporar ant\u00edgenos como la prote\u00edna espiga S1 del coronavirus, por ejemplo, en el virus MVA y as\u00ed presentarlo al sistema inmunitario humano\u00bb, dice Reichl. <\/p>\n<p>El virus MVA (vaccinia Ankara modificada) es un virus inofensivo que a menudo se usa para mostrar prote\u00ednas de pat\u00f3genos al sistema inmunitario humano. Los investigadores tambi\u00e9n est\u00e1n probando componentes individuales del virus, como partes de su plan gen\u00e9tico o prote\u00ednas recombinantes como inmun\u00f3genos (es decir, como entrenadores del sistema inmunitario humano). En este \u00faltimo caso, muchos grupos se est\u00e1n concentrando en la prote\u00edna espiga S1, que da nombre a los coronavirus debido a las caracter\u00edsticas proyecciones que parecen los picos de una corona.<\/p>\n<p>Otros grupos est\u00e1n estudiando virus vivos atenuados o inactivados. virus A los fabricantes de vacunas les gustar\u00eda evitar la variante de un virus inactivado porque esto implicar\u00eda producir SARS-CoV-2 real, que est\u00e1 asociado con altos requisitos de seguridad. Sin embargo, es posible que no puedan evitarlo. Por ejemplo, la empresa china Sinovac acaba de presentar los resultados de sus primeras pruebas exitosas con el SARS-CoV-2 inactivado. \u00abEsta puede ser la forma de obtener la mejor vacuna\u00bb, dice Reichl.<\/p>\n<p>Las c\u00e9lulas animales como f\u00e1bricas de virus<\/p>\n<p>Los virus y los vectores virales, que, como MVA, sirven como transportadores de prote\u00ednas pat\u00f3genas, deben producirse en grandes cantidades para la producci\u00f3n de vacunas. Entre otras cosas, las c\u00e9lulas animales pueden servir como f\u00e1bricas. Sin embargo, primero deben cultivarse en grandes cantidades. Este es el campo especial de Udo Reichl e Yvonne Genzel, quien encabeza un grupo de investigaci\u00f3n en su Departamento. Los dos cient\u00edficos han desarrollado procesos con los que las c\u00e9lulas de monos, h\u00e1msteres, perros o p\u00e1jaros pueden propagarse de forma muy eficiente. Un aspecto importante es que las c\u00e9lulas reciben continuamente una soluci\u00f3n nutritiva fresca y los productos de desecho se eliminan r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p>\u00abEn nuestros procesos, podemos producir hasta 10 o 100 millones de c\u00e9lulas por mililitro\u00bb, dice Reichl. . Los investigadores ya han producido virus de influenza, Zika y fiebre amarilla en suspensiones de c\u00e9lulas animales. En algunos casos, pudieron obtener varios miles de millones de virus por mililitro. En el turbocultivo de c\u00e9lulas animales, los virus MVA tambi\u00e9n se pueden producir a gran escala. Los procesos tambi\u00e9n podr\u00edan permitir que el equipo de Magdeburg produzca los virus SARS-CoV-2 en grandes cantidades si demuestran ser el mejor inmun\u00f3geno contra el COVID-19, ya sea en forma atenuada o inactivada.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la suspensi\u00f3n Las c\u00e9lulas adherentes que requieren una superficie para crecer tambi\u00e9n son adecuadas para la producci\u00f3n de coronavirus. Las c\u00e9lulas Vero, que comprenden una l\u00ednea celular de un mono verde africano, son un ejemplo de ello. Sinovac utiliz\u00f3 esta l\u00ednea celular para generar los coronavirus para su estudio. Udo Reichl y su equipo tambi\u00e9n han dise\u00f1ado procesos eficientes para el cultivo de c\u00e9lulas Vero. Actualmente, los investigadores est\u00e1n preparando estudios para probar estos m\u00e9todos en la producci\u00f3n de coronavirus, pero es un gran desaf\u00edo. \u00abDebido a que trabajaremos con material altamente infeccioso, necesitamos urgentemente un laboratorio S3 con sistemas de doble puerta y presi\u00f3n negativa\u00bb, dice Reichl. Actualmente no existe un laboratorio de alta seguridad en su instituto. Por ello, est\u00e1 planificando este proyecto junto con Judith Gottwein de la Universidad de Copenhague, que cuenta con un laboratorio S3.<\/p>\n<p>Un m\u00e9todo de purificaci\u00f3n de virus vacunales con celulosa y polietilenglicol<\/p>\n<p>Si los coronavirus o los vectores virales demuestran ser los inmun\u00f3genos m\u00e1s efectivos, la producci\u00f3n masiva de estos no ser\u00e1 suficiente para lograr una vacuna efectiva y f\u00e1cilmente disponible. Para producir una vacuna de este tipo, debe ser posible purificar part\u00edculas de virus con un alto rendimiento. El equipo de Magdeburgo tambi\u00e9n se est\u00e1 centrando en este paso. Los investigadores han desarrollado un proceso que les permite alcanzar un rendimiento de alrededor del 95 % tras la purificaci\u00f3n de un virus del medio de producci\u00f3n. Usan una forma especial de cromatograf\u00eda que involucra portadores de celulosa y polietilenglicol (PEG). Con este m\u00e9todo, se agrega PEG al l\u00edquido que contiene el virus, que luego pasa a trav\u00e9s de varias membranas. El alto contenido de PEG hace que los virus se adhieran a la superficie de la celulosa. Las impurezas, por otro lado, fluyen directamente a trav\u00e9s de las membranas. Luego, los investigadores enjuagan las membranas con una soluci\u00f3n libre de PEG para que los virus se separen de la celulosa.<\/p>\n<p>Aunque la producci\u00f3n y purificaci\u00f3n de virus es la especialidad del grupo de Reichl, los investigadores de Magdeburg tambi\u00e9n est\u00e1n involucrados en la buscar inmun\u00f3genos adecuados. En particular, est\u00e1n investigando la glicosilaci\u00f3n de la prote\u00edna Spike S1 en la superficie del coronavirus. Esta prote\u00edna no se muestra desnuda en la superficie del virus, sino que est\u00e1 cubierta con mol\u00e9culas de az\u00facar (es decir, est\u00e1 glicosilada).<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 respuesta inmunitaria es causada por prote\u00ednas de punta glicosiladas de manera diferente?<\/p>\n<p>\u00abLa glicosilaci\u00f3n podr\u00eda influir fuertemente en la eficacia de una vacuna contra el coronavirus\u00bb, dice Reichl. \u00abCon algunos virus, como el virus de la gripe, esto var\u00eda mucho. Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre el virus corona\u00bb. <\/p>\n<p>Junto con Achim Kaasch y Dunja Bruder, profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Magdeburg, y la empresa glyXera GmbH, que cofund\u00f3 como spin-off de Max-Planck-Gesellschaft, \u00e9l busca cambiar esto. Los cient\u00edficos primero producir\u00e1n la prote\u00edna S1 en cultivos de c\u00e9lulas de insectos, modificar\u00e1n espec\u00edficamente la glicosilaci\u00f3n utilizando m\u00e9todos de biotecnolog\u00eda sint\u00e9tica e investigar\u00e1n la respuesta inmune en ratones. Si resulta que una prote\u00edna Spike S1 con una cubierta de az\u00facar espec\u00edfica prepara particularmente bien el sistema inmunitario para una infecci\u00f3n por SARS-CoV-2, podr\u00eda ayudar a los cient\u00edficos a desarrollar una vacuna eficaz.<\/p>\n<p>Todav\u00eda permanece abierto en cuanto a qu\u00e9 vacuna se utilizar\u00e1 finalmente contra el SARS-CoV-2 y qu\u00e9 proceso se utilizar\u00e1 para producirla. \u00abCon nuestro trabajo, queremos ayudar a crear m\u00e1s opciones para que terminemos con una vacuna que sea lo m\u00e1s efectiva posible y que se pueda producir en grandes cantidades\u00bb, dice Reichl. \u00abEsperamos que la pandemia de COVID-19 pueda contenerse pronto con la vacunaci\u00f3n y que los m\u00e9todos eficientes para suministrar a la poblaci\u00f3n mundial vacunas econ\u00f3micas est\u00e9n disponibles para desaf\u00edos similares\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El virus de la tos de las perreras ofrece una ruta potencial para la vacuna contra el COVID-19 Proporcionado por la Sociedad Max Planck <strong>Cita<\/strong>: Vacuna efectiva, procesos de producci\u00f3n eficientes necesarios para la inmunizaci\u00f3n masiva (4 de mayo de 2020) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-05-effect-vaccine-ficient-production-mass.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>Esta imagen de microscopio electr\u00f3nico de transmisi\u00f3n muestra el SARS-CoV-2, tambi\u00e9n conocido como 2019-nCoV, el virus que causa el COVID-19, aislado de un paciente en EE. UU. Se muestran part\u00edculas de virus emergiendo de la superficie de las c\u00e9lulas cultivadas en el laboratorio. 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