Newgen mRNA: Hurtige og effektive vacciner til en lavere pris

BILLEDKREDIT:
Image credit
iStock

Newgen mRNA: Hurtige og effektive vacciner til en lavere pris

Newgen mRNA: Hurtige og effektive vacciner til en lavere pris

Underoverskriftstekst
På grund af mRNA-teknologi blev COVID-19-vacciner udviklet på rekordtid. Det kan være indgangen til at udvikle influenza-, malaria- eller HIV-vacciner.
    • Forfatter:
    • Forfatter navn
      Quantumrun Foresight
    • 8. Juni, 2022

    Oversigt over indsigt

    Ved at udnytte kraften i mRNA-teknologien skaber forskerne vacciner, der er hurtigere at producere og mere overkommelige, hvilket åbner døre til personlig medicin. Dette skift kan fremme et konkurrencepræget marked, der kan presse lægemiddelpriserne ned og en stigning i partnerskaber mellem sundhedsleverandører og lægemiddelproducenter. Desuden baner teknologien vejen for miljømæssige fordele ved at reducere ressourceforbruget i produktionen og demokratisere adgangen til vacciner.

    Newgen mRNA kontekst

    mRNA'er er genetisk programmerede instruktioner, der informerer celler i vores kroppe om, hvordan man bygger proteiner, de proportionelt store molekyler, der udgør det meste af livets maskineri. Vacciner, der indeholder mRNA'er, koder for virale proteiner, der fremkalder et immunrespons i kroppen. Disse vacciner fungerer ved at levere et fragment af mRNA, der svarer til et viralt protein i immunsystemet.

    En lille mængde protein er normalt placeret på en viruss ydre membran, mens de, der modtager en mRNA-vaccination, ikke udsættes for virussen og ikke kan blive inficeret af den. Celler laver det virale protein ved hjælp af denne mRNA-plan. Immunsystemet identificerer derefter proteinet som fremmed og skaber specialiserede antistoffer som et typisk immunologisk svar. Antistoffer hjælper med kroppens forsvar mod infektion ved at genkende bestemte vira eller andre patogener, klæbe til dem og markere dem til eliminering.

    Antistoffer forbliver i kroppen, efter at virussen er blevet elimineret, hvilket gør det muligt for immunsystemet at reagere hurtigt, hvis det udsættes igen. For eksempel, efter at have modtaget en mRNA-vaccine, er en person inficeret med en virus. Antistoffer opdager hurtigt virussen, binder sig til den og udpeger den til destruktion, før den forårsager betydelig sygdom, fordi den allerede er bekendt med virussen, selvom patienten måske aldrig er blevet inficeret med den. Heldigvis kan mRNA-vacciner anvendes bredt til at behandle en bred vifte af sygdomme ud over blot at behandle COVID-19 - dens mest berømte anvendelse. Desuden hævder producenter af mRNA-vacciner, at de kan udføre det samme arbejde som traditionelle vaccinationer, men de er ti gange hurtigere at producere og koster en brøkdel sammenlignet med etablerede vacciner.

    Forstyrrende påvirkning

    Brugen af ​​mRNA-teknologi til at udvikle en COVID-19-vaccine har sat gang i forskningen i forskellige mRNA-vacciner mod sygdomme lige fra kræft til herpes. Men fordi mRNA'er kan kode for næsten ethvert protein, kan den samme grundlæggende teknik bruges til at generere en bred vifte af medicin. Fraværet af et protein kaldet CFTR i lungeceller er for eksempel en almindelig årsag til cystisk fibrose.

    Moderna og Vertex arbejder på en mulig medicin kaldet VXc-522, som omfatter mRNA'er, der koder for CFTR-proteinet. Indånding vil blive brugt til at levere dem. VXc-522 udfører i øjeblikket sikkerhedstests og, hvis alt går godt, kan den komme i forsøg med mennesker i midten af ​​2020'erne. Moderna samarbejder også med AstraZeneca om endnu en mRNA-behandling, denne gang for at inducere produktionen af ​​et protein kendt som en vaskulær endotelvækstfaktor (VGF). 

    Fordi VEGF øger blodkardannelsen, kan denne medicin, kaldet AZD8601, bruges til alt fra ikke-helende sår til hjerteproblemer. mRNA-vacciner kunne udvikles i en sådan grad, at de potentielt kan bruges til at behandle forskellige former for cancer. Ved at instruere vores kroppe til at fokusere på den tidskrævende og udfordrende opgave at producere nødvendige proteiner, kan mRNA'er spare sundhedsvirksomheders udviklingstid og udgifter og føre til, at millioner af liv bliver påvirket på en positiv måde.

    Implikationer af ny generation af vacciner drevet af mRNA-teknologi

    Bredere implikationer af nye mRNA-vacciner, der udvikles til at behandle forskellige tilstande, kan omfatte:

    • En stigning i partnerskaber mellem sundhedsleverandører og lægemiddelproducenter for at strømline leveringen af ​​specifikke lægemidler til tildelte faciliteter.
    • Drone-faciliterede virtuelle konsultationer eller patientovervågning, hvor droner sendes til hjem udstyret med telemedicinske teknologier.
    • Droner med forbedrede medicinske opbevaringsfaciliteter, der muliggør transport af akutmedicin over længere afstande, især til fjerntliggende områder.
    • Et skift i arbejdsmarkedets krav med et øget behov for fagfolk, der er dygtige til dronedrift, systemvedligeholdelse og fejlfinding.
    • Den hurtige udvikling og lavere produktionsomkostninger for mRNA-vacciner fremmer et konkurrencepræget marked med flere sundhedsvirksomheder, der tilbyder vacciner til de samme sygdomme, hvilket potentielt kan presse lægemiddelpriserne ned.
    • Regeringer vil potentielt revidere og revidere lovgivningsmæssige rammer for at lette en hurtigere godkendelse af mRNA-vacciner og balancere hastighed med sikkerhed og effektivitet.
    • Demokratiseringen af ​​vaccineadgang, da lavere produktionsomkostninger og hurtigere udviklingstidslinjer muliggør en bredere global distribution, herunder i lavindkomstregioner, hvilket fremmer større samfundsmæssig sundhedslighed.
    • Miljømæssige fordele hidrørende fra det reducerede ressourceforbrug i produktionen af ​​mRNA-vacciner sammenlignet med traditionelle metoder, hvilket fører til et mindre kulstofaftryk og mindre affaldsgenerering.
    • Et potentielt skift i uddannelsesmæssigt fokus mod bioteknologi og beslægtede områder, efterhånden som efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft inden for disse områder øges, hvilket påvirker akademiske læseplaner og tilskynder flere studerende til at forfølge en karriere inden for disse områder.
    • Fremkomsten af ​​nye forretningsmodeller centreret omkring personlig medicin, med virksomheder, der tilbyder individualiserede mRNA-vacciner skræddersyet til en persons genetiske sammensætning, hvilket potentielt ændrer forebyggende sundhedspleje og behandlingsmetoder.

    Spørgsmål at overveje

    • Har du bekymringer om at modtage en mRNA-vaccine? Hvis ja, hvilken yderligere forskning mener du, der kræves, før du ville være fortrolig med dem?
    • Hvordan kan mRNA-vacciner ændre den måde, vacciner administreres på til offentligheden? Hvordan kunne det ændre sundhedsindustrien?

    Indsigtsreferencer

    Følgende populære og institutionelle links blev refereret til denne indsigt: