{"id":31477,"date":"2022-08-31T19:19:41","date_gmt":"2022-09-01T00:19:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-innovacion-en-vacunas-contra-el-covid-19-podria-acelerar-drasticamente-la-produccion-mundial\/"},"modified":"2022-08-31T19:19:41","modified_gmt":"2022-09-01T00:19:41","slug":"la-innovacion-en-vacunas-contra-el-covid-19-podria-acelerar-drasticamente-la-produccion-mundial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-innovacion-en-vacunas-contra-el-covid-19-podria-acelerar-drasticamente-la-produccion-mundial\/","title":{"rendered":"La innovaci\u00f3n en vacunas contra el COVID-19 podr\u00eda acelerar dr\u00e1sticamente la producci\u00f3n mundial"},"content":{"rendered":"<p>Un mapa a escala at\u00f3mica en 3D, o estructura molecular, de Hexapro, una versi\u00f3n modificada de la prote\u00edna espiga del SARS-CoV-2, descrito en un art\u00edculo publicado en julio en la revista Science 23 de febrero de 2020. Seis modificaciones clave, llamadas prolinas, se indican como esferas rojas y azules y ayudan a bloquear la prote\u00edna en la conformaci\u00f3n de prefusi\u00f3n, la forma que toma antes de la infecci\u00f3n. Cr\u00e9dito: Universidad de Texas en Austin. <\/p>\n<p>En respuesta a la necesidad de desarrollar r\u00e1pidamente miles de millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que salvan vidas, un equipo cient\u00edfico de la Universidad de Texas en Austin ha redise\u00f1ado con \u00e9xito una prote\u00edna clave del coronavirus, y la modificaci\u00f3n podr\u00eda permitir una producci\u00f3n mucho m\u00e1s r\u00e1pida y estable producci\u00f3n de vacunas a nivel mundial. <\/p>\n<p>Los nuevos hallazgos se describen en la revista Science.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de las vacunas candidatas contra el coronavirus entrenan al sistema inmunitario humano para que reconozca una prote\u00edna clave en la superficie del virus SARS-CoV-2 llamada prote\u00edna espiga en para combatir la infecci\u00f3n. Los investigadores dise\u00f1aron una nueva versi\u00f3n de esta prote\u00edna que, cuando se expresa en las c\u00e9lulas, produce hasta 10 veces m\u00e1s prote\u00edna que una prote\u00edna espiga sint\u00e9tica anterior que ya se usa en varias vacunas contra la COVID-19. Junto con colegas de los Institutos Nacionales de la Salud, varios miembros del equipo de investigaci\u00f3n de la UT tambi\u00e9n dise\u00f1aron la versi\u00f3n anterior de la prote\u00edna espiga que se encuentra en al menos dos vacunas candidatas contra el COVID-19 que se encuentran actualmente en ensayos cl\u00ednicos en los EE. UU.<\/p>\n<p>\u00bb Seg\u00fan el tipo de vacuna, esta versi\u00f3n mejorada de la prote\u00edna podr\u00eda reducir el tama\u00f1o de cada dosis o acelerar la producci\u00f3n de vacunas\u00bb, dijo Jason McLellan, profesor asociado en el Departamento de Biociencias Moleculares y autor principal del art\u00edculo. \u00abDe cualquier manera, podr\u00eda significar que m\u00e1s pacientes tengan acceso a las vacunas m\u00e1s r\u00e1pido\u00bb.<\/p>\n<p>Apodada HexaPro, la nueva prote\u00edna tambi\u00e9n es m\u00e1s estable que la versi\u00f3n anterior de la prote\u00edna Spike del equipo, lo que deber\u00eda facilitar su almacenamiento. y transporte Tambi\u00e9n mantiene su forma incluso bajo estr\u00e9s por calor, durante el almacenamiento a temperatura ambiente y durante m\u00faltiples congelaciones y descongelaciones. Tales cualidades son deseables en una vacuna robusta.<\/p>\n<p>La Fundaci\u00f3n Bill y Melinda Gates ha contribuido al desarrollo de la tecnolog\u00eda a trav\u00e9s de una subvenci\u00f3n con el inter\u00e9s de hacer que las vacunas sean accesibles para personas en pa\u00edses de bajos ingresos. Las compa\u00f1\u00edas de vacunas con diferentes tecnolog\u00edas de plataforma tendr\u00e1n la capacidad de probar y desarrollar a\u00fan m\u00e1s las vacunas COVID que usan HexaPro. McLellan tambi\u00e9n indic\u00f3 que los socios est\u00e1n interesados en ampliar el acceso a la tecnolog\u00eda a las personas del mundo en desarrollo.<\/p>\n<p>\u00abCuatro mil millones de personas que viven en pa\u00edses en desarrollo necesitar\u00e1n acceso a una vacuna, como todos nosotros, \u00ab, dijo McLellan.<\/p>\n<p>HexaPro tambi\u00e9n podr\u00eda usarse en las pruebas de anticuerpos COVID-19 donde actuar\u00eda como una sonda para identificar la presencia de anticuerpos en la sangre de un paciente, indicando si una persona ha sido infectada previamente con el virus.<\/p>\n<p>El primer autor del art\u00edculo es Ching-Lin Hsieh, investigador postdoctoral en el laboratorio de McLellan. Los autores correspondientes son McLellan; Ilya Finkelstein, profesor asociado del Departamento de Biociencias Moleculares; y Jennifer Maynard, profesora de la Escuela de Ingenier\u00eda Cockrell.<\/p>\n<p>La versi\u00f3n original del equipo de la prote\u00edna espiga constituye la base de las vacunas candidatas que se encuentran actualmente en ensayos cl\u00ednicos en humanos, incluidas la mRNA-1273 de Moderna y la NVX-CoV2373 de Novavax. .<\/p>\n<p>Para las vacunas basadas en \u00e1cido nucleico que utilizan las propias c\u00e9lulas del paciente para crear las prote\u00ednas virales que desencadenan una respuesta inmunitaria, como el ARNm-1273, esta prote\u00edna de pico mejorada podr\u00eda permitir versiones de pr\u00f3xima generaci\u00f3n que requieren un dosis mucho m\u00e1s peque\u00f1a para provocar la misma respuesta inmune de un paciente. Para las vacunas de subunidades que contienen una versi\u00f3n de la prote\u00edna viral real como ant\u00edgeno, como NVX-CoV2373, se podr\u00edan producir muchas m\u00e1s dosis de vacunas en el mismo per\u00edodo de tiempo. De cualquier manera, desde el punto de vista de la producci\u00f3n, esto podr\u00eda significar acelerar el acceso a vacunas que salvan vidas.<\/p>\n<p>Aprovechando su experiencia en la creaci\u00f3n de prote\u00ednas estabilizadas como vacunas contra el MERS-CoV, el coronavirus que causa el s\u00edndrome respiratorio de Oriente Medio, y otros virus , los investigadores identificaron 100 modificaciones diferentes a la prote\u00edna espiga que cre\u00edan que podr\u00edan conducir a una versi\u00f3n m\u00e1s estable y con mayor expresi\u00f3n. A continuaci\u00f3n, crearon 100 versiones diferentes de la prote\u00edna insertando los planos gen\u00e9ticos de cada versi\u00f3n en un cultivo diferente de c\u00e9lulas humanas. De esas 100 versiones de la prote\u00edna espiga, 26 eran m\u00e1s estables o ten\u00edan una mayor expresi\u00f3n.<\/p>\n<p>Luego, los investigadores tomaron cuatro de esas modificaciones beneficiosas, m\u00e1s dos de su prote\u00edna espiga estabilizada original, y las combinaron para crear HexaPro. . Cuando insertaron los planos gen\u00e9ticos para esta versi\u00f3n de la prote\u00edna espiga en un cultivo de c\u00e9lulas humanas, las c\u00e9lulas produjeron 10 veces m\u00e1s prote\u00edna que la prote\u00edna original. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> La respuesta inmunitaria a la prote\u00edna espiga de la COVID-19, \u00bfel secreto de una vacuna exitosa? <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> \u00abDise\u00f1o basado en estructuras de picos de SARS-CoV-2 estabilizados por prefusi\u00f3n\u00bb, Science (2020). science.sciencemag.org\/lookup\/ &hellip; 1126\/science.abd0826 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Texas en Austin <strong>Cita<\/strong>: La innovaci\u00f3n de la vacuna COVID-19 podr\u00eda acelerar dr\u00e1sticamente la producci\u00f3n mundial (2020, 23 de julio) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-07-covid-vaccine-worldwide-production.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>Un mapa a escala at\u00f3mica en 3D, o estructura molecular, de Hexapro, una versi\u00f3n modificada de la prote\u00edna espiga del SARS-CoV-2, descrito en un art\u00edculo publicado en julio en la revista Science 23 de febrero de 2020. 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