Newgen mRNA: Schnelle und wirksame Impfstoffe zu geringeren Kosten

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Newgen mRNA: Schnelle und wirksame Impfstoffe zu geringeren Kosten

Newgen mRNA: Schnelle und wirksame Impfstoffe zu geringeren Kosten

Untertiteltext
Aufgrund der mRNA-Technologie wurden COVID-19-Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt. Es könnte das Tor zur Entwicklung von Grippe-, Malaria- oder HIV-Impfstoffen darstellen.
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      Quantumrun-Vorausschau
    • 8. Juni 2022

    Zusammenfassung der Einblicke

    Mithilfe der Leistungsfähigkeit der mRNA-Technologie entwickeln Wissenschaftler Impfstoffe, die schneller herzustellen und erschwinglicher sind und so die Tür zur personalisierten Medizin öffnen. Dieser Wandel könnte einen wettbewerbsorientierten Markt fördern, der die Arzneimittelpreise senken und die Partnerschaften zwischen Gesundheitsdienstleistern und Arzneimittelherstellern verstärken könnte. Darüber hinaus ebnet die Technologie den Weg für Umweltvorteile, indem sie den Ressourcenverbrauch in der Produktion reduziert und den Zugang zu Impfstoffen demokratisiert.

    Newgen-mRNA-Kontext

    mRNAs sind genetisch programmierte Anweisungen, die Zellen in unserem Körper darüber informieren, wie sie Proteine ​​aufbauen, die proportional großen Moleküle, aus denen der Großteil der Lebensmaschinerie besteht. Impfstoffe, die mRNAs enthalten, kodieren für virale Proteine, die eine Immunantwort im Körper auslösen. Diese Impfstoffe wirken, indem sie ein mRNA-Fragment abgeben, das einem viralen Protein innerhalb des Immunsystems entspricht.

    Eine kleine Menge Protein befindet sich normalerweise auf der Außenmembran eines Virus, während diejenigen, die eine mRNA-Impfung erhalten, dem Virus nicht ausgesetzt sind und sich nicht damit infizieren können. Mithilfe dieses mRNA-Bauplans stellen Zellen das virale Protein her. Das Immunsystem identifiziert das Protein dann als fremd und bildet als typische immunologische Reaktion spezialisierte Antikörper. Antikörper unterstützen den Körper bei der Abwehr von Infektionen, indem sie bestimmte Viren oder andere Krankheitserreger erkennen, an ihnen haften und sie zur Beseitigung markieren.

    Antikörper verbleiben im Körper, nachdem das Virus eliminiert wurde, sodass das Immunsystem sofort reagieren kann, wenn es erneut exponiert wird. Beispielsweise wird eine Person nach Erhalt eines mRNA-Impfstoffs mit einem Virus infiziert. Antikörper erkennen das Virus schnell, binden daran und bestimmen es für die Zerstörung, bevor es eine ernsthafte Krankheit verursacht, da es bereits mit dem Virus vertraut ist, obwohl der Patient möglicherweise nie damit infiziert wurde. Glücklicherweise können mRNA-Impfstoffe breit angewendet werden, um eine Vielzahl von Krankheiten zu behandeln, die über die Behandlung von COVID-19 hinausgehen – seine bekannteste Anwendung. Darüber hinaus behaupten Hersteller von mRNA-Impfstoffen, dass sie die gleiche Arbeit leisten können wie herkömmliche Impfstoffe, jedoch zehnmal schneller herzustellen sind und im Vergleich zu etablierten Impfstoffen nur einen Bruchteil kosten.

    Störende Wirkung

    Der Einsatz der mRNA-Technologie zur Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs hat die Forschung an verschiedenen mRNA-Impfstoffen gegen Krankheiten von Krebs bis Herpes vorangetrieben. Da mRNAs jedoch für fast jedes Protein kodieren können, könnte dieselbe grundlegende Technik zur Herstellung einer breiten Palette von Medikamenten verwendet werden. Das Fehlen eines Proteins namens CFTR in Lungenzellen ist beispielsweise eine häufige Ursache für Mukoviszidose.

    Moderna und Vertex arbeiten an einem möglichen Medikament namens VXc-522, das mRNAs enthält, die für das CFTR-Protein kodieren. Zur Abgabe wird die Inhalation eingesetzt. VXc-522 führt derzeit Sicherheitstests durch und könnte, wenn alles gut geht, Mitte der 2020er Jahre in Versuche am Menschen eintreten. Moderna arbeitet außerdem mit AstraZeneca an einer weiteren mRNA-Behandlung zusammen, diesmal um die Produktion eines Proteins zu induzieren, das als vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VGF) bekannt ist. 

    Da VEGF die Bildung von Blutgefäßen erhöht, kann dieses Medikament mit dem Namen AZD8601 für alles eingesetzt werden, von nicht heilenden Wunden bis hin zu Herzproblemen. mRNA-Impfstoffe könnten so weit entwickelt werden, dass sie möglicherweise zur Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt werden können. Indem sie unseren Körper anweisen, sich auf die zeitaufwändige und herausfordernde Aufgabe der Produktion benötigter Proteine ​​zu konzentrieren, könnten mRNAs Gesundheitsunternehmen Entwicklungszeit und -kosten sparen und dazu führen, dass Millionen von Menschenleben positiv beeinflusst werden.

    Auswirkungen von Impfstoffen der neuen Generation, die von der mRNA-Technologie angetrieben werden

    Zu den weiteren Auswirkungen der Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe zur Behandlung verschiedener Erkrankungen könnten gehören:

    • Eine Zunahme von Partnerschaften zwischen Gesundheitsdienstleistern und Arzneimittelherstellern, um die Lieferung bestimmter Arzneimittel an zugewiesene Einrichtungen zu optimieren.
    • Drohnengestützte virtuelle Konsultationen oder Patientenüberwachung, wobei Drohnen in Haushalte geschickt werden, die mit Telemedizin-Technologien ausgestattet sind.
    • Drohnen mit erweiterten medizinischen Lagermöglichkeiten, die den Transport von Notfallmedikamenten über größere Entfernungen, insbesondere in abgelegene Gebiete, ermöglichen.
    • Eine Verschiebung der Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt mit einem erhöhten Bedarf an Fachkräften, die sich mit dem Betrieb von Drohnen, der Systemwartung und der Fehlerbehebung auskennen.
    • Die schnelle Entwicklung und die niedrigeren Produktionskosten von mRNA-Impfstoffen fördern einen wettbewerbsintensiven Markt, auf dem mehrere Gesundheitsunternehmen Impfstoffe gegen dieselben Krankheiten anbieten, was möglicherweise zu sinkenden Medikamentenpreisen führt.
    • Regierungen prüfen und überarbeiten möglicherweise die regulatorischen Rahmenbedingungen, um eine schnellere Zulassung von mRNA-Impfstoffen zu ermöglichen und dabei Geschwindigkeit, Sicherheit und Wirksamkeit in Einklang zu bringen.
    • Die Demokratisierung des Zugangs zu Impfstoffen, da niedrigere Produktionskosten und kürzere Entwicklungsfristen eine breitere globale Verbreitung ermöglichen, auch in Regionen mit niedrigem Einkommen, und so eine größere gesellschaftliche Gesundheitsgerechtigkeit fördern.
    • Vorteile für die Umwelt ergeben sich aus dem geringeren Ressourcenverbrauch bei der Herstellung von mRNA-Impfstoffen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, was zu einem kleineren COXNUMX-Fußabdruck und einer geringeren Abfallerzeugung führt.
    • Eine potenzielle Verlagerung des Bildungsschwerpunkts hin zur Biotechnologie und verwandten Bereichen, da die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in diesen Bereichen steigt, die akademischen Lehrpläne beeinflusst und mehr Studenten dazu ermutigt, eine Karriere in diesen Bereichen anzustreben.
    • Die Entstehung neuer Geschäftsmodelle rund um die personalisierte Medizin, bei denen Unternehmen individualisierte mRNA-Impfstoffe anbieten, die auf die genetische Ausstattung einer Person zugeschnitten sind, können möglicherweise die präventive Gesundheitsversorgung und Behandlungsansätze verändern.

    Fragen zu berücksichtigen

    • Haben Sie Bedenken, einen mRNA-Impfstoff zu erhalten? Wenn ja, welche weiteren Untersuchungen sind Ihrer Meinung nach erforderlich, bevor Sie mit ihnen zufrieden sind?
    • Wie könnten mRNA-Impfstoffe die Art und Weise verändern, wie Impfstoffe der Öffentlichkeit verabreicht werden? Wie könnte es die Gesundheitsbranche verändern?

    Insight-Referenzen

    Für diesen Einblick wurde auf die folgenden beliebten und institutionellen Links verwiesen: