COVID-19: ¿Se integran las vacunas de ADN / ARN en el genoma?

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i1.12103

Palabras clave:

vacuna; COVID-19; Coronavirus; ARN; ADN.

Resumen

La nueva pandemia de coronavirus trajo la necesidad de que los investigadores trabajaran incansablemente en la búsqueda de terapias o vacunas que permitieran controlar la propagación del virus por todo el mundo. Afortunadamente, existen dos vacunas de ARN contra COVID-19 que han finalizado las pruebas clínicas y están aprobadas en algunos países. Son las primeras vacunas de tercera generación aprobadas en la historia y en el tiempo récord. Pero, todavía tenemos algunas preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas de ADN / ARN. Aquí traemos una discusión sobre la seguridad del ADN / ARN: ¿se pueden integrar estas vacunas al genoma? De hecho, las vacunas de ADN tienen una posibilidad infinita de integrarse en el genoma de la célula, pero esta posibilidad infinita es igual a cero cuando se usa con vacunas basadas en ARN. Las vacunas basadas en ácido nucleico (ADN y ARN) se han correspondido en ventajas, convirtiéndose en alternativas prometedoras para garantizar la inmunización del nuevo coronavirus.

Citas

Baric, R. S. (2020). Emergence of a Highly Fit SARS-CoV-2 Variant. New England Journal of Medicine. 10.1056/NEJMcibr2032888.

Campos, E. V. R., Pereira, A. E. S., de Oliveira, J. L., et al. (2020). How can nanotechnology help to combat COVID-19? Opportunities and urgent need. Journal of Nanobiotechnology. 18(1):1–23. https://doi.org/10.1186/s12951-020-00685-4.

Fuller, D. H., & Berglund, P. (2020). Amplifying RNA vaccine development. New England Journal of Medicine. 382(25):2469-2471.10.1056 / NEJMcibr2009737.

Koirala, A., Jin Joo, Y., Khatami, A., Chiu, C., & Britton, P. N. (2020). Vaccines for COVID-19: the current state of play. Pediatric Respiratory Reviews. 10.1016 / j.prrv.2020.06.010.

Kutzler, M. A., & Weiner, D. B. (2008). DNA vaccines: ready for prime time? Nature Reviews Genetics. 2008; (9)10:776–788. 10.1038/nrg2432.

Ledford, H. (2020). Moderna COVID vaccine becomes second to get US authorization: Two RNA vaccines will be useful as US infections surge, but the speedy authorizations complicate clinical trials. Nature News. <https://www.nature.com/articles/d41586-020-03593-7>.

Liu, M. A. (2019). A Comparison of Plasmid DNA and mRNA as Vaccine Technologies. Vaccines. 2019; 7(2), 37. https://doi.org/10.3390/vaccines7020037.

Mahase, E. (2020). Covid-19: What do we know about the late stage vaccine candidates? British Medical Journal Publishing Group. 371:m4576. https://doi.org/10.1136/bmj.m4576.

Mahase, E. (2020b). Covid-19: UK approves Pfizer and BioNTech vaccine with rollout due to start next week. British Medical Journal Publishing Group.

Mufamadi, M. S. (2020). Nanotechnology shows promise for next-generation vaccines in the fight against COVID-19. Material Matters. 45 (12): 981-982. 10.1557 / mrs.2020.307.

Naik, R., & Peden, K. (2020). Regulatory Considerations on the Development of mRNA Vaccines. In: Current Topics in Microbiology and Immunology. Springer, Berlim, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/82_2020_220.

Pacheco, T. J. A., Silva, F. M., Souza, D. G., Silva, V. C. M., & Faria, R. S. (2020a). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Updated evidence of comparative overview, diagnosis and treatments. Revista Cereus. 12(3):228–243. 10.18605/2175-7275/cereus.v12n3p228-243.

Pacheco, T. J. A., Silva, V. C. M., & Souza, D. G. (2020b). Nano COVID-19 Vaccines: the firsts RNA lipid nanoparticle vaccines being approved from history – Review. Research, Society and Development. 2020b; 9(12), e20191211123. 10.33448/rsd-v9i12.11123.

Ulmer, J. B., Mason, P. W., Geall, A., Mandl, C. W. (2012). RNA-based vaccines. Vaccine. 30(30), 4414–4418. 10.1016 / j.vaccine.2012.04.060.

Who. World Health Organization. (2020). Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines. <https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines>.

Wu, D., Koganti, R., Lambe, U. P., Yadavalli, T., Nandi, S. S., & Shukla, D. (2020). Vaccines and Therapies in Development for SARS-CoV-2 Infections. J. Clin. Med. 2020, 9(6), 1885. https://doi.org/10.3390/jcm9061885.

Wang, Z., Troilo, P. J., Wang, X., Griffiths, I. I. T. G., Pacchione, S. J., Barnum, A. B., et al. (2004). Detection of integration of plasmid DNA into host genomic DNA following intramuscular injection and electroporation. Gene Ther. 11: 711–721. https://doi.org/10.1038/sj.gt.3302213.

Ye, T., Zhong. Z., García-Sastre, A., Schotsaert, M., & Geest, B. G. D. (2020). Current Status of COVID-19 (Pre) Clinical Vaccine Development. Angew.Chem. Int. Ed. 59, 18885–18897. International Edition: doi.org/10.1002/anie.202008319. German Edition: doi.org/10.1002/ange.202008319.

Descargas

Publicado

31/01/2021

Cómo citar

PACHECO, T. J. A.; SILVA, V. C. M. da .; SOUZA, D. G. de; BORGES, M. B. S.; SILVA, S. A. e. COVID-19: ¿Se integran las vacunas de ADN / ARN en el genoma?. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 1, p. e58710112103, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i1.12103. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12103. Acesso em: 22 nov. 2024.

Número

Sección

Revisiones