Newgen mRNA: vaccini rapidi ed efficaci a un costo inferiore

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Newgen mRNA: vaccini rapidi ed efficaci a un costo inferiore

Newgen mRNA: vaccini rapidi ed efficaci a un costo inferiore

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Grazie alla tecnologia dell'mRNA, i vaccini COVID-19 sono stati sviluppati in tempi record. Può fornire la via d'accesso allo sviluppo di vaccini contro l'influenza, la malaria o l'HIV.
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    • 8 Giugno 2022

    Riepilogo approfondimenti

    Sfruttando la potenza della tecnologia dell’mRNA, gli scienziati stanno creando vaccini più rapidi da produrre e più convenienti, aprendo le porte alla medicina personalizzata. Questo cambiamento potrebbe favorire un mercato competitivo che potrebbe far scendere i prezzi dei farmaci e aumentare le partnership tra fornitori di servizi sanitari e produttori di farmaci. Inoltre, la tecnologia sta aprendo la strada a benefici ambientali riducendo l’utilizzo delle risorse nella produzione e democratizzando l’accesso ai vaccini.

    Contesto dell'mRNA di Newgen

    Gli mRNA sono istruzioni geneticamente programmate che informano le cellule del nostro corpo su come costruire le proteine, le molecole proporzionalmente grandi che costituiscono la maggior parte dei meccanismi della vita. I vaccini che contengono mRNA codificano per proteine ​​virali che provocano una risposta immunitaria all’interno del corpo. Questi vaccini funzionano rilasciando un frammento di mRNA che corrisponde a una proteina virale all’interno del sistema immunitario.

    Una piccola quantità di proteine ​​si trova solitamente sulla membrana esterna del virus, mentre coloro che ricevono una vaccinazione con mRNA non sono esposti al virus e non possono esserne infettati. Le cellule producono la proteina virale utilizzando questo modello di mRNA. Il sistema immunitario identifica quindi la proteina come estranea e crea anticorpi specializzati come tipica risposta immunologica. Gli anticorpi aiutano nella difesa dell'organismo contro le infezioni riconoscendo particolari virus o altri agenti patogeni, aderendo ad essi e contrassegnandoli per l'eliminazione.

    Gli anticorpi persistono nel corpo dopo che il virus è stato eliminato, consentendo al sistema immunitario di rispondere prontamente se viene nuovamente esposto. Ad esempio, dopo aver ricevuto un vaccino mRNA, una persona viene infettata da un virus. Gli anticorpi rilevano rapidamente il virus, si legano ad esso e lo designano per la distruzione prima che causi una malattia significativa perché ha già familiarità con il virus, anche se il paziente potrebbe non esserne mai stato infettato. Fortunatamente, i vaccini mRNA possono essere ampiamente applicati per trattare un'ampia gamma di malattie oltre al semplice trattamento del COVID-19, la sua applicazione più famosa. Inoltre, i produttori di vaccini mRNA affermano di poter fare lo stesso lavoro delle vaccinazioni tradizionali, ma sono dieci volte più veloci da produrre e costano una frazione rispetto ai vaccini consolidati.

    Impatto dirompente

    L’uso della tecnologia mRNA per sviluppare un vaccino contro il COVID-19 ha alimentato la ricerca su vari vaccini mRNA per malattie che vanno dal cancro all’herpes. Tuttavia, poiché gli mRNA possono codificare quasi tutte le proteine, la stessa tecnica fondamentale potrebbe essere utilizzata per generare un’ampia gamma di farmaci. L’assenza di una proteina chiamata CFTR nelle cellule polmonari, ad esempio, è una causa comune di fibrosi cistica.

    Moderna e Vertex stanno lavorando su un possibile farmaco chiamato VXc-522, che comprende mRNA che codificano per la proteina CFTR. Per somministrarli verrà utilizzata l'inalazione. Il VXc-522 sta attualmente conducendo test di sicurezza e, se tutto andrà bene, potrebbe entrare nella sperimentazione umana entro la metà degli anni 2020. Moderna sta anche collaborando con AstraZeneca su un altro trattamento con mRNA, questa volta per indurre la produzione di una proteina nota come fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VGF). 

    Poiché il VEGF aumenta la formazione dei vasi sanguigni, questo farmaco, chiamato AZD8601, potrebbe essere utilizzato per qualsiasi cosa, dalle ferite che non guariscono ai problemi cardiaci. I vaccini mRNA potrebbero essere sviluppati a tal punto da poter essere potenzialmente utilizzati per trattare diverse forme di cancro. Dirigendo i nostri corpi a concentrarsi sul compito impegnativo e dispendioso in termini di tempo di produrre le proteine ​​necessarie, gli mRNA potrebbero far risparmiare tempo e spese alle aziende sanitarie e portare a milioni di vite colpite in modi positivi.

    Implicazioni dei vaccini di nuova generazione guidati dalla tecnologia mRNA

    Implicazioni più ampie dei nuovi vaccini a mRNA in fase di sviluppo per il trattamento di diverse condizioni possono includere:

    • Un’impennata delle partnership tra fornitori di servizi sanitari e produttori di farmaci per semplificare la consegna di farmaci specifici alle strutture assegnate.
    • Consultazioni virtuali o monitoraggio dei pazienti facilitati dai droni, con l’invio di droni nelle case dotate di tecnologie di telemedicina.
    • Droni con strutture di stoccaggio medico potenziate, che consentono il trasporto di medicinali di emergenza su lunghe distanze, in particolare in aree remote.
    • Un cambiamento nelle richieste del mercato del lavoro, con una maggiore necessità di professionisti qualificati nel funzionamento dei droni, nella manutenzione dei sistemi e nella risoluzione dei problemi.
    • Il rapido sviluppo e i minori costi di produzione dei vaccini a mRNA favoriscono un mercato competitivo con più aziende sanitarie che offrono vaccini per le stesse malattie, facendo potenzialmente scendere i prezzi dei farmaci.
    • I governi potrebbero potenzialmente rivisitare e rivedere i quadri normativi per facilitare un’approvazione più rapida dei vaccini a mRNA, bilanciando velocità con sicurezza ed efficacia.
    • La democratizzazione dell’accesso ai vaccini, poiché costi di produzione inferiori e tempi di sviluppo più rapidi consentono una più ampia distribuzione globale, anche nelle regioni a basso reddito, promuovendo una maggiore equità sanitaria a livello sociale.
    • Benefici ambientali derivanti dal ridotto utilizzo delle risorse nella produzione di vaccini mRNA rispetto ai metodi tradizionali, con conseguente minore impronta di carbonio e minore produzione di rifiuti.
    • Un potenziale spostamento dell’attenzione educativa verso la biotecnologia e i campi correlati, poiché la domanda di manodopera qualificata in queste aree aumenta, influenzando i curricoli accademici e incoraggiando un numero maggiore di studenti a intraprendere una carriera in questi campi.
    • L’emergere di nuovi modelli di business incentrati sulla medicina personalizzata, con aziende che offrono vaccini mRNA personalizzati su misura per la composizione genetica di una persona, trasformando potenzialmente l’assistenza sanitaria preventiva e gli approcci terapeutici.

    Domande da considerare

    • Hai dubbi sulla ricezione di un vaccino mRNA? In tal caso, quali ulteriori ricerche ritieni siano necessarie prima di sentirti a tuo agio con loro?
    • In che modo i vaccini mRNA potrebbero cambiare il modo in cui i vaccini vengono somministrati al pubblico? Come potrebbe cambiare il settore sanitario?

    Riferimenti di approfondimento

    I seguenti collegamenti popolari e istituzionali sono stati referenziati per questa intuizione: