Una nueva nanovacuna administrada en forma de aerosol nasal resulta eficaz contra todas las variantes principales de la COVID-19
Flujo de trabajo de análisis inmunoinformático de selección de péptidos del SARS-CoV-2. A) Estrategia de selección de antígenos del SARS-CoV-2. B) Representación de la superficie del trímero Spike del SARS-CoV-2 (PDB ID 6VXX) en gris. El dominio de unión al receptor (RBD) de cada monómero está resaltado en naranja. Las secuencias de epítopos de mayor rango del flujo de trabajo in silico están resaltadas en amarillo (área RBD) y verde (otras regiones de Spike). En la vista superior, los péptidos seleccionados están resaltados en rojo (péptido de unión a MHC-I) y azul (péptido de unión a MHC-II). Predicción de la estructura 3D del péptido RBD (P) 14 y P15 del SARS-CoV-2 utilizando el servidor PEP-FOLD. Crédito: Advanced Science (2024). DOI: 10.1002/advs.202404159 |
21 noviembre 2024.- Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han desarrollado una vacuna contra la COVID-19 eficaz, económica y sencilla que puede almacenarse a temperatura ambiente y administrarse como aerosol nasal.
El laboratorio de la profesora Ronit Satchi-Fainaro en la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la TAU colaboró con el laboratorio de la profesora Helena Florindo en la Universidad de Lisboa para producir una novedosa nanovacuna contra la COVID-19. La nanovacuna, una partícula de 200 nanómetros, entrena al sistema inmunológico contra todas las variantes comunes de la COVID-19, con la misma eficacia que las vacunas existentes.
Además, a diferencia de otras vacunas, se administra cómodamente en forma de aerosol nasal y no requiere una cadena de suministro de frío ni almacenamiento en condiciones de frío extremo. Estas características únicas abren el camino a la vacunación de poblaciones del tercer mundo, así como al desarrollo de vacunas más simples, más efectivas y menos costosas en el futuro. El estudio revolucionario apareció en la portada de la revista Advanced Science .
La profesora Satchi-Fainaro explica: "El desarrollo de la nueva nanovacuna se inspiró en una década de investigación sobre vacunas contra el cáncer. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, nos fijamos un nuevo objetivo: entrenar nuestra plataforma contra el cáncer para identificar y atacar al coronavirus. A diferencia de Moderna y Pfizer, no nos basamos en la expresión completa de proteínas a través del ARNm.
"En cambio, utilizando nuestras herramientas de bioinformática computacional, identificamos dos secuencias de aminoácidos cortas y simples en la proteína del virus, luego las sintetizamos y las encapsulamos en nanopartículas".
Finalmente, esta nanovacuna demostró ser eficaz contra todas las variantes principales del COVID-19, incluidas beta, delta, ómicron, etc.
"Nuestra nanovacuna ofrece una ventaja significativa respecto a las vacunas existentes, ya que no requiere aguja y se administra mediante un aerosol nasal", señala la profesora Satchi-Fainaro.
"Esto elimina la necesidad de personal especializado, como enfermeras y técnicos, para administrar inyecciones, al tiempo que reduce los riesgos de contaminación y de residuos punzantes. Cualquiera puede utilizar un aerosol nasal, sin necesidad de formación previa".
Otra gran ventaja de la revolucionaria nanovacuna es que requiere un mínimo almacenamiento. La vacuna sensible basada en ARNm de Moderna debe conservarse a -20 °C y la de Pfizer a -70 °C, lo que genera grandes desafíos logísticos y tecnológicos, como el envío en aviones especiales y el almacenamiento en condiciones de ultrafrío, desde la fábrica hasta el centro de vacunación.
Las nuevas nanopartículas sintéticas de la profesora Satchi-Fainaro son mucho más duraderas y se pueden almacenar en forma de polvo a temperatura ambiente. "No es necesario congelarlas ni manipularlas de forma especial", afirma.
"Para crear el aerosol basta con mezclar el polvo con solución salina. Para realizar pruebas (como parte del programa de viabilidad ISIDORe (Servicios Integrados para la Investigación de Brotes de Enfermedades Infecciosas) de la UE), enviamos el polvo a temperatura ambiente al laboratorio de enfermedades infecciosas del INSERM en Francia. Sus pruebas demostraron que nuestra nanovacuna es al menos tan eficaz como la vacuna de Pfizer ".
Estas importantes ventajas (facilidad de administración nasal y almacenamiento y envío regulares) abren el camino hacia la vacunación de poblaciones en riesgo en países de bajos ingresos y regiones remotas, a las que las vacunas existentes no pueden llegar. Además, la nueva plataforma abre la puerta a la rápida síntesis de vacunas aún más eficaces y asequibles para futuras pandemias.
"Se trata de una tecnología plug-and-play", explica la profesora Satchi-Fainaro. "Puede entrenar al sistema inmunitario para combatir el cáncer o enfermedades infecciosas como la COVID-19. Actualmente estamos ampliando su uso para abordar una serie de enfermedades adicionales, lo que permitirá el rápido desarrollo de nuevas vacunas pertinentes cuando sea necesario".
Más información: Rita C. Acúrcio et al, Intranasal Multiepitope PD‐L1‐siRNA‐Based Nanovaccine: The Next‐Gen COVID‐19 Immunotherapy, Advanced Science (2024). DOI: 10.1002/advs.202404159
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