{"id":29452,"date":"2022-08-31T17:20:55","date_gmt":"2022-08-31T22:20:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/reutilizacion-de-medicamentos-aprobados-para-el-covid-19-a-un-ritmo-acelerado\/"},"modified":"2022-08-31T17:20:55","modified_gmt":"2022-08-31T22:20:55","slug":"reutilizacion-de-medicamentos-aprobados-para-el-covid-19-a-un-ritmo-acelerado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/reutilizacion-de-medicamentos-aprobados-para-el-covid-19-a-un-ritmo-acelerado\/","title":{"rendered":"Reutilizaci\u00f3n de medicamentos aprobados para el COVID-19 a un ritmo acelerado"},"content":{"rendered":"<p>Los chips de \u00f3rganos humanos recapitulan las funciones b\u00e1sicas de los \u00f3rganos humanos en peque\u00f1os cartuchos que simulan las condiciones internas del cuerpo humano. Las c\u00e9lulas del Lung Chip, que se muestran aqu\u00ed, tienen cilios caracter\u00edsticos similares a pelos en sus superficies que se comportan como lo hacen in vivo. Cr\u00e9dito: Instituto Wyss de la Universidad de Harvard <\/p>\n<p>La Agencia de Proyectos de Investigaci\u00f3n Avanzada de la Defensa de los Estados Unidos (DARPA) ha firmado un acuerdo por valor de hasta 16 millones de d\u00f3lares durante el pr\u00f3ximo a\u00f1o con el Instituto Wyss de Ingenier\u00eda de Inspiraci\u00f3n Biol\u00f3gica de la Universidad de Harvard para identificar y probar Medicamentos aprobados por la FDA que podr\u00edan reutilizarse para prevenir o tratar el COVID-19. Este esfuerzo altamente colaborativo aprovecha las tuber\u00edas de descubrimiento de f\u00e1rmacos computacionales del Instituto y las tecnolog\u00edas de chips de \u00f3rganos humanos, y ya ha encontrado m\u00faltiples compuestos aprobados que se muestran prometedores contra el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. <\/p>\n<p>El equipo, dirigido por el director fundador de Wyss, Donald Ingber, MD, Ph.D., contin\u00faa evaluando muchos m\u00e1s medicamentos, y los compuestos principales se est\u00e1n probando en ensayos de alto rendimiento basados en c\u00e9lulas con el virus CoV-2 en el laboratorio de Matthew Frieman, Ph.D., Profesor Asociado de Microbiolog\u00eda e Inmunolog\u00eda en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Los medicamentos m\u00e1s prometedores se est\u00e1n transfiriendo al laboratorio de Benjamin tenOever, Ph.D. en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai para realizar pruebas en modelos animales de COVID-19. La tecnolog\u00eda de chips de \u00f3rganos humanos tambi\u00e9n se est\u00e1 instalando en los laboratorios de Frieman y tenOever con equipos suministrados por Wyss spin-out Emulate, Inc., para que puedan llevar a cabo experimentos que analicen la respuesta humana a la infecci\u00f3n por COVID-19 in vitro.<\/p>\n<p>\u00abDurante los \u00faltimos a\u00f1os, el Instituto Wyss ha estado desarrollando sus enfoques computacionales para identificar compuestos como terapias potenciales y validarlos utilizando nuestras tecnolog\u00edas de cultivo microflu\u00eddico de chips de \u00f3rganos humanos, pero la aparici\u00f3n de COVID-19 realmente nos ha impulsado a r\u00e1pidamente integrar todas nuestras capacidades y aplicar toda nuestra fuerza para enfrentar ese desaf\u00edo\u00bb, dijo Ingber. \u00abNuestros \u00e9xitos iniciales nos permitieron obtener este nuevo apoyo de DARPA, que esperamos acelere en gran medida el desarrollo de medicamentos que podr\u00edan usarse para prevenir la propagaci\u00f3n de enfermedades en grandes poblaciones, ya que esto es precisamente lo que se necesita antes de que todos podamos ir\u00bb. volver a algo parecido a la vida como siempre\u00bb. Ingber es profesor Judah Folkman de Biolog\u00eda Vascular en la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Infantil de Boston, y Profesor de Bioingenier\u00eda en la Escuela de Ingenier\u00eda y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard (SEAS), y es cofundador de Emulate, Inc. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s de identificar y probar compuestos para su uso potencial contra el virus, el equipo de Wyss ha establecido relaciones con el Centro M\u00e9dico Beth Israel Deaconess (BIDMC) y el Centro M\u00e9dico SUNY Downstate, donde est\u00e1n recolectando muestras cl\u00ednicas de pacientes con COVID-19 y llevar a cabo an\u00e1lisis de ARN utilizando el n\u00facleo de secuenciaci\u00f3n en el Instituto Broad de Harvard y el MIT, que luego proporcionar\u00e1 datos que se pueden retroalimentar en la tuber\u00eda de descubrimiento computacional del Instituto.<\/p>\n<p>Calcular un COVID- 19 cura<\/p>\n<p>No existen tratamientos ni vacunas para este novedoso coronavirus porque es solo eso: novedoso. El \u00abtratamiento\u00bb para los infectados consiste en gran medida en atenci\u00f3n de apoyo para que sus sistemas inmunol\u00f3gicos tengan la mejor oportunidad de vencer al virus por s\u00ed mismos, pero lamentablemente muchos pacientes no sobreviven al ataque viral. Hasta la fecha, las pruebas de medicamentos aprobados por la FDA para determinar si pueden reutilizarse para tratar el COVID-19 a\u00fan no se han llevado a cabo de manera cuidadosa y sistem\u00e1tica. Como resultado, ha habido mucha especulaci\u00f3n en los medios sobre el uso no probado y\/o fuera de etiqueta de medicamentos aprobados como posibles terapias.<\/p>\n<p> Con el objetivo de reutilizar r\u00e1pidamente los medicamentos aprobados por la FDA para tratar el COVID-19, Wyss Institute est\u00e1 colaborando con el Laboratorio Frieman de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y el Laboratorio tenOever de la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai para establecer una tuber\u00eda multidisciplinaria que pueda predecir, probar y validar tratamientos potenciales. Cr\u00e9dito: Instituto Wyss de la Universidad de Harvard <\/p>\n<p>Ingber reconoci\u00f3 que los esfuerzos de descubrimiento de f\u00e1rmacos que ya est\u00e1n en marcha en el Instituto Wyss podr\u00edan adaptarse para satisfacer esta necesidad y cre\u00f3 el Equipo del Proyecto de Terap\u00e9utica del Coronavirus del Instituto. Compuesto por miembros con diversos conjuntos de habilidades, desde qu\u00edmica anal\u00edtica hasta aprendizaje autom\u00e1tico, fisiopatolog\u00eda y virolog\u00eda, el equipo cambi\u00f3 r\u00e1pidamente su trabajo para centrarse casi exclusivamente en encontrar y probar medicamentos que potencialmente podr\u00edan tratar el COVID-19.<\/p>\n<p>Ken Carlson, Ph.D., cient\u00edfico s\u00e9nior del personal del Instituto Wyss que tambi\u00e9n es el l\u00edder del proyecto del equipo del proyecto Terap\u00e9utico del Coronavirus, dice que la pandemia ha acelerado el ritmo del descubrimiento de f\u00e1rmacos y la tuber\u00eda de desarrollo del Instituto en muchos meses. \u00abLos procesos que estamos implementando ahora est\u00e1n poniendo a Wyss a la altura de las principales compa\u00f1\u00edas e instituciones de desarrollo de f\u00e1rmacos del mundo, y tenemos el potencial de incluso ir m\u00e1s all\u00e1 del est\u00e1ndar actual porque estamos utilizando enfoques novedosos en lugar de lo que normalmente lo han hecho otros\u00bb, dijo Carlson, quien tiene m\u00e1s de 25 a\u00f1os de experiencia en la industria biofarmac\u00e9utica.<\/p>\n<p>Algunos de esos enfoques novedosos incluyen tres canalizaciones computacionales que el Instituto Wyss ha desarrollado recientemente para aprovechar la el poder del an\u00e1lisis de datos, el aprendizaje autom\u00e1tico y la inform\u00e1tica para abordar una serie de enfermedades diferentes. Estos diferentes enfoques ahora se est\u00e1n implementando para evaluar r\u00e1pidamente la actividad potencial de los medicamentos existentes contra COVID-19.<\/p>\n<p>El primero utiliza un algoritmo de aprendizaje autom\u00e1tico patentado llamado DRUID (DRUg Indication Discoverer) desarrollado por el cient\u00edfico senior Diogo Camacho, Doctor. y su equipo, que analiza los datos de expresi\u00f3n g\u00e9nica generados con decenas de miles de compuestos farmacol\u00f3gicos conocidos e identifica aquellos que tienen el potencial de revertir un patr\u00f3n de expresi\u00f3n de estado de enfermedad y un fenotipo a uno normal. Anteriormente se us\u00f3 para identificar con \u00e9xito compuestos que tienen el potencial de combatir el c\u00e1ncer y ahora se usa para analizar los patrones de expresi\u00f3n g\u00e9nica de las c\u00e9lulas pulmonares humanas infectadas con el virus CoV-2 y c\u00f3mo diferentes medicamentos cambian esos patrones.<\/p>\n<p>El segundo enfoque, Reutilizaci\u00f3n de la din\u00e1mica molecular, creado por el cient\u00edfico s\u00e9nior Charles Reilly, Ph.D. y su equipo, utiliza t\u00e9cnicas de simulaci\u00f3n molecular basadas en computadora multiescala para crear versiones virtuales de mol\u00e9culas cuyas propiedades se pueden modelar y analizar. El equipo lo ha utilizado para modelar la prote\u00edna Spike que se encuentra en el nuevo virus CoV-2 y desarrollar peque\u00f1as mol\u00e9culas dirigidas contra una regi\u00f3n espec\u00edfica de la prote\u00edna. Cuando se probaron en c\u00e9lulas cultivadas infectadas con virus CoV-2 pseudotipados y nativos, algunos de estos nuevos compuestos inhibieron la infecci\u00f3n en los primeros estudios. Como parte del programa DARPA, el equipo ahora est\u00e1 integrando esta informaci\u00f3n con datos estructurales de otros medicamentos que inhiben la infecci\u00f3n por CoV-2 para identificar compuestos adicionales aprobados por la FDA que podr\u00edan tener efectos a\u00fan m\u00e1s potentes.<\/p>\n<p>El tercero , NemoCAD (modelo de red para el descubrimiento consciente de la causalidad), dise\u00f1ado por el ingeniero senior Richard Novak, Ph.D. y su equipo, utiliza un algoritmo basado en an\u00e1lisis de redes para comparar las redes gen\u00e9ticas encontradas en pacientes con COVID-19 con las de pacientes sanos e identifica f\u00e1rmacos que podr\u00edan cambiar el estado de la red al de un paciente sano. En trabajos anteriores, el equipo us\u00f3 este enfoque para identificar los medicamentos aprobados existentes que pueden inducir de forma reversible la animaci\u00f3n suspendida en renacuajos o normalizar anomal\u00edas de comportamiento en un modelo de rat\u00f3n con s\u00edndrome de Rett.<\/p>\n<p> En el Instituto Wyss se est\u00e1n utilizando m\u00faltiples procesos computacionales para identificar Medicamentos existentes aprobados por la FDA que muestran actividad potencial contra el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Estos medicamentos luego se prueban en los laboratorios de Frieman, Ingber y tenOever en una variedad de sistemas modelo para validarlos. Cr\u00e9dito: Instituto Wyss de la Universidad de Harvard <\/p>\n<p>\u00abHay tantas ideas cient\u00edficas geniales y creativas que suceden todo el tiempo en el Instituto Wyss, y reunir estos diferentes proyectos en un proceso unificado los fortalece a\u00fan m\u00e1s porque los datos sobre un compuesto que es adquirida usando un m\u00e9todo puede luego compartirse con todos los dem\u00e1s que est\u00e1n trabajando en ese compuesto desde un \u00e1ngulo diferente\u00bb, dijo Rani Powers, Ph.D., cient\u00edfico s\u00e9nior del personal que lidera los esfuerzos para coordinar e integrar todos los esfuerzos computacionales y los datos relacionados al programa Therapeutics Discovery. \u00abCada compuesto que estamos probando tiene una historia que podremos seguir, mostrando su viaje desde el modelado computacional hasta los ensayos in vitro y los modelos animales, y podremos ver c\u00f3mo se desempe\u00f1aron los diferentes ensayos en un compuesto proporcionan una pieza \u00fanica del rompecabezas que estamos tratando de resolver\u00bb.<\/p>\n<p>Desde computadoras hasta chips de \u00f3rganos y modelos animales<\/p>\n<p>El equipo de biolog\u00eda celular de Wyss, que incluye a Ingber, la cient\u00edfica s\u00e9nior Rachelle Prantil-Baun, Ph.D., la cient\u00edfica del personal Girija Goyal, Ph.D., y los becarios postdoctorales LongLong Si, Ph.D. y Haiqing Bai, Ph.D., recientemente subieron una preimpresi\u00f3n a bioRxiv que describe c\u00f3mo usaron c\u00e9lulas pulmonares humanas cultivadas en Lung Airway Chips para identificar dos compuestos aprobados que inhiben la infecci\u00f3n con un pseudovirus CoV-2 en concentraciones similares a las observadas en la sangre humana en estudios cl\u00ednicos. Pero para que cualquiera de estos medicamentos se apruebe r\u00e1pidamente para su uso en pacientes, deben probarse contra el virus CoV-2 real. Para asegurarse de que sus medicamentos candidatos pudieran continuar su viaje hacia la cl\u00ednica, Ingber se asoci\u00f3 con Frieman y tenOever, cuyos laboratorios tienen espacios dedicados con la capacidad de realizar pruebas de manera segura con el nuevo virus CoV-2, y juntos crearon un medicamento completo. -tuber\u00eda de prueba que demostr\u00f3 la seguridad y eficacia de los compuestos contra el virus en modelos animales.<\/p>\n<p>Como parte de la subvenci\u00f3n de DARPA, Frieman y tenOever tambi\u00e9n est\u00e1n estableciendo programas de prueba de chips de \u00f3rganos en sus propios laboratorios para que puede infectar chips de pulm\u00f3n humanos con el virus CoV-2 y estudiar las respuestas inflamatorias a nivel de \u00f3rganos humanos. Los compuestos o combinaciones de f\u00e1rmacos anti-CoV-2 m\u00e1s activos se est\u00e1n probando en modelos animales CoV-2 de tenOever para validar la eficacia, optimizar la dosificaci\u00f3n y evaluar la toxicidad. A lo largo del programa DARPA, el equipo tambi\u00e9n colaborar\u00e1 con otros socios gubernamentales y reguladores para acelerar la traducci\u00f3n de medicamentos que se descubra que son inhibidores efectivos de la infecci\u00f3n por CoV-2 para su uso en pacientes.<\/p>\n<p>\u00abA trav\u00e9s de nuestro sistema de prueba antiviral basado en c\u00e9lulas y pulm\u00f3n en un chip, podremos predecir mejor las terapias candidatas para la prioridad en modelos animales y, finalmente, ensayos en humanos\u00bb, dijo Frieman.<\/p>\n<p>\u00abThe Wyss Institute siempre ha sido una instituci\u00f3n muy colaboradora, pero abordar la crisis de COVID-19 ha requerido que vayamos m\u00e1s all\u00e1 de nuestros muros y m\u00e1s all\u00e1 de la comunidad inmediata de Boston para identificar socios que puedan aprovechar nuestros avances tecnol\u00f3gicos y agregar sus propias capacidades \u00fanicas, como entregar una batuta a un compa\u00f1ero de equipo en una carrera de relevos, para lograr nuestro objetivo compartido de identificar los medicamentos existentes que pueden prevenir esta horrible enfermedad\u00bb, dijo Ingber. \u00abEstoy seguro de que lo que estamos haciendo tanto interna como externamente nos ayudar\u00e1 a todos a cruzar la l\u00ednea de meta juntos en los pr\u00f3ximos meses\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Siga las \u00faltimas noticias sobre el brote de coronavirus (COVID-19) Proporcionado por Hansjrg Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering <strong>Cita<\/strong>: Reutilizaci\u00f3n de medicamentos aprobados para COVID-19 a un ritmo acelerado pace (2020, 16 de junio) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-06-repurposing-drugs-covid-pace.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>Los chips de \u00f3rganos humanos recapitulan las funciones b\u00e1sicas de los \u00f3rganos humanos en peque\u00f1os cartuchos que simulan las condiciones internas del cuerpo humano. Las c\u00e9lulas del Lung Chip, que se muestran aqu\u00ed, tienen cilios caracter\u00edsticos similares a pelos en sus superficies que se comportan como lo hacen in vivo. 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