Vacuna que contiene partes antigénicas del patógeno.
Una vacuna de subunidad es una vacuna que contiene partes purificadas del patógeno que son antigénicas o necesarias para provocar una respuesta inmunitaria protectora . [1] [2] La vacuna de subunidad se puede elaborar a partir de partículas virales desmontadas en un cultivo celular o mediante expresión de ADN recombinante , [3] en cuyo caso es una vacuna de subunidad recombinante .
Una vacuna de "subunidad" no contiene el patógeno completo, a diferencia de la vacuna viva atenuada o inactivada , sino que contiene solo las partes antigénicas como proteínas , polisacáridos [1] [2] o péptidos . [4] Debido a que la vacuna no contiene componentes "vivos" del patógeno, no hay riesgo de introducir la enfermedad y es más segura y estable que las vacunas que contienen patógenos completos. [1]
Otras ventajas incluyen ser una tecnología bien establecida y ser adecuada para individuos inmunodeprimidos . [2] Las desventajas incluyen ser relativamente compleja de fabricar en comparación con algunas vacunas, posiblemente requerir adyuvantes y dosis de refuerzo , y requerir tiempo para examinar qué combinaciones antigénicas pueden funcionar mejor. [2]
Después de la inyección , los antígenos desencadenan la producción de anticuerpos específicos contra el antígeno , que son responsables de reconocer y neutralizar las sustancias extrañas. Los componentes básicos de las vacunas de subunidades recombinantes incluyen subunidades recombinantes, adyuvantes y portadores. Además, las vacunas de subunidades recombinantes son candidatos populares para el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas (por ejemplo, tuberculosis , [9] dengue [10] ).
Las vacunas de subunidades recombinantes se consideran seguras para su inyección. Las probabilidades de que se produzcan efectos adversos varían según el tipo específico de vacuna que se administre. Los efectos secundarios menores incluyen dolor en el lugar de la inyección, fiebre y fatiga , y los efectos adversos graves consisten en anafilaxia y una reacción alérgica potencialmente mortal . Las contraindicaciones también son específicas de la vacuna; por lo general, no se recomiendan para personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier componente de las vacunas. Se debe buscar el asesoramiento de profesionales médicos antes de recibir cualquier vacuna.
Descubrimiento
La primera vacuna de subunidad certificada mediante ensayos clínicos en humanos es la vacuna contra la hepatitis B, que contiene los antígenos de superficie del propio virus de la hepatitis B de pacientes infectados y ajustados mediante tecnología recientemente desarrollada que apunta a mejorar la seguridad de la vacuna y eliminar la posible contaminación a través del plasma de los individuos. [11]
Mecanismo
Las vacunas de subunidades contienen fragmentos del patógeno, como proteínas o polisacáridos, cuyas combinaciones se seleccionan cuidadosamente para inducir una respuesta inmunitaria fuerte y eficaz. Debido a que el sistema inmunitario interactúa con el patógeno de forma limitada, el riesgo de efectos secundarios es mínimo. [2]
Una vacuna eficaz provocaría la respuesta inmunitaria a los antígenos y formaría una memoria inmunológica que permitiría un rápido reconocimiento de los patógenos y una rápida respuesta a futuras infecciones. [1]
Una desventaja es que los antígenos específicos utilizados en una vacuna de subunidades pueden carecer de patrones moleculares asociados a patógenos que son comunes a una clase de patógenos. Estas estructuras moleculares pueden ser utilizadas por las células inmunes para el reconocimiento de peligros, por lo que sin ellas, la respuesta inmune puede ser más débil. Otra desventaja es que los antígenos no infectan células , por lo que la respuesta inmune a las vacunas de subunidades puede estar solo mediada por anticuerpos , no mediada por células , y como resultado, es más débil que las provocadas por otros tipos de vacunas. Para aumentar la respuesta inmune, se pueden utilizar adyuvantes con las vacunas de subunidades, o pueden requerirse dosis de refuerzo. [2]
Tipos
Subunidad proteica
Una subunidad proteica es una cadena polipeptídica o molécula proteica que se ensambla (o " coensambla ") con otras moléculas proteicas para formar un complejo proteico . [12] [13] [14] Los grandes ensamblajes de proteínas, como los virus, a menudo utilizan una pequeña cantidad de tipos de subunidades proteicas como bloques de construcción. [15] Un paso clave en la creación de una vacuna proteica recombinante es la identificación y el aislamiento de una subunidad proteica del patógeno que probablemente desencadene una respuesta inmunitaria fuerte y efectiva, sin incluir las partes del virus o la bacteria que permiten que el patógeno se reproduzca. Las partes de la cubierta proteica o cápside de un virus suelen ser adecuadas. El objetivo es que la subunidad proteica prepare la respuesta del sistema inmunitario imitando la apariencia pero no la acción del patógeno. [16] Otro enfoque basado en proteínas implica el autoensamblaje de múltiples subunidades proteicas en una partícula similar a un virus (VLP) o nanopartícula. El propósito de aumentar la similitud de la superficie de la vacuna con una partícula viral completa (pero no su capacidad de propagarse) es desencadenar una respuesta inmunitaria más fuerte. [17] [16] [18]
Las vacunas de subunidades proteicas generalmente se elaboran a través de la producción de proteínas , manipulando la expresión genética de un organismo para que exprese grandes cantidades de un gen recombinante . [16] [19] Se pueden utilizar diversos enfoques para el desarrollo según la vacuna involucrada. [17] Se pueden utilizar cultivos de levaduras , baculovirus o células de mamíferos para producir grandes cantidades de proteínas in vitro. [16] [19] [20]
Las vacunas basadas en proteínas se están utilizando para la hepatitis B y para el virus del papiloma humano (VPH). [17] [16] El enfoque se está utilizando para tratar de desarrollar vacunas para virus difíciles de vacunar, como el virus del Ébola y el VIH . [21] Las vacunas basadas en proteínas para COVID-19 tienden a dirigirse a su proteína de pico o a su dominio de unión al receptor. [17] En 2021, se informó que la plataforma de vacuna más investigada para COVID-19 en todo el mundo eran las vacunas de subunidades de proteínas recombinantes. [16] [22]
Subunidad de polisacárido
Vacuna polisacárida capsular Vi (ViCPS) contra la fiebre tifoidea causada por el serotipo Typhi de Salmonella enterica . [23] En lugar de ser una proteína, el antígeno Vi es un polisacárido bacteriano encapsulado , formado por una larga cadena de azúcar unida a un lípido. [24] Las vacunas capsulares como la ViCPS tienden a ser débiles a la hora de provocar respuestas inmunitarias en los niños. La elaboración de una vacuna conjugada uniendo el polisacárido con un toxoide aumenta la eficacia. [25]
Una vacuna de subunidad basada en péptidos emplea un péptido en lugar de una proteína completa . [27] La vacuna de subunidad basada en péptidos se utiliza principalmente por muchas razones, como por ejemplo, es fácil y asequible para la producción masiva. A eso se suma su mayor estabilidad, pureza y composición expuesta. [28] Se producen tres pasos que conducen a la creación de la vacuna de subunidades peptídicas: [29]
Contienen composiciones claramente identificadas lo que reduce en gran medida la posibilidad de presencia de materiales no deseados dentro de la vacuna . [ cita requerida ]
La selección de líneas celulares apropiadas para el cultivo de subunidades requiere mucho tiempo porque las proteínas microbianas pueden ser incompatibles con ciertos sistemas de expresión . [34]
La inmunidad activa se puede adquirir artificialmente mediante la vacunación como resultado de que el propio mecanismo de defensa del cuerpo se activa por la exposición a una pequeña cantidad controlada de sustancias patógenas para producir sus propios anticuerpos y células de memoria sin ser infectado por el patógeno real. [36]
Los procesos implicados en la respuesta inmune primaria son los siguientes:
Después de los procesos antigénicos por parte de las APC , los antígenos se unirán a los receptores MHC de clase I o a los receptores MHC de clase II en la superficie celular de las células en función de sus características compositivas y estructurales para formar complejos. [36]
Las células B y T de memoria se forman después de la infección. [36] Los antígenos son memorizados por estas células de modo que la exposición posterior al mismo tipo de antígenos estimulará una respuesta secundaria , en la que una mayor concentración de anticuerpos específicos para los antígenos se reproducen rápida y eficientemente en un corto tiempo para la eliminación del patógeno . [38]
Las subunidades candidatas se seleccionarán principalmente por su inmunogenicidad . [44] Para ser inmunogénicas , deben ser de naturaleza extraña y de suficiente complejidad para que se produzca la reacción entre los diferentes componentes del sistema inmunológico y los candidatos. [45] Los candidatos también se seleccionan en función del tamaño, la naturaleza de la función (por ejemplo, señalización ) y la ubicación celular (por ejemplo , transmembrana ). [44]
Expresión y síntesis de subunidades
Una vez identificada la subunidad objetivo y su gen codificante , el gen se aislará y se transferirá a un segundo organismo no patógeno, y se cultivará para producción en masa . [46] El proceso también se conoce como expresión heteróloga . [ cita requerida ]
Las células de mamíferos son bien conocidas por su capacidad de realizar modificaciones postraduccionales terapéuticamente esenciales y expresar proteínas correctamente plegadas, glicosiladas y funcionalmente activas. [49] [52] [53] Sin embargo, la eficacia de las células de mamíferos puede verse limitada por el silenciamiento de genes epigenéticos y la formación de agresomas (agregación de proteínas recombinantes). [49] En el caso de las células de mamíferos, se informó que las proteínas sintetizadas se secretaban en medios definidos químicamente, lo que simplificaba potencialmente la extracción y purificación de proteínas. [48]
El ejemplo más destacado de esta clase son las células de ovario de hámster chino (CHO) utilizadas para la síntesis del antígeno de glucoproteína de superficie (gE) del virus varicela-zóster recombinante para SHINGRIX . [7] Las células CHO son reconocidas por su rápido crecimiento y su capacidad para ofrecer versatilidad de procesos. También se pueden cultivar en un cultivo adaptado a la suspensión en un medio sin proteínas, lo que reduce el riesgo de contaminación inducida por priones . [48] [49]
A lo largo de la historia, los métodos de extracción y purificación han evolucionado desde los métodos cromatográficos estándar hasta la utilización de etiquetas de afinidad . [57] Sin embargo, el proceso final de extracción y purificación que se lleva a cabo depende en gran medida del sistema de expresión elegido . Consulte la expresión y síntesis de subunidades para obtener más información. [ cita requerida ]
Los adyuvantes aumentan la magnitud de la respuesta adaptativa a la vacuna y guían la activación de las formas más efectivas de inmunidad para cada patógeno específico (por ejemplo, aumentando la generación de memoria de células T). [58] [59] [60] [61] La adición de adyuvantes puede conferir beneficios, incluido el ahorro de dosis y la estabilización de la formulación final de la vacuna. [58] [61]
Las vacunas de subunidades recombinantes están contraindicadas en personas que hayan experimentado reacciones alérgicas y anafilaxia a antígenos u otros componentes de las vacunas previamente. [74] [75] Además, se deben tomar precauciones al administrar vacunas a personas que se encuentran en estado de enfermedad y durante el embarazo , [74] en cuyo caso sus inyecciones deben retrasarse hasta que sus condiciones se estabilicen y después del parto respectivamente.
Cervarix , GARDASIL y GARDASIL9 son tres vacunas de subunidades recombinantes autorizadas para la protección contra la infección por VPH . Se diferencian en las cepas de las que protegen a los pacientes, ya que Cervarix confiere protección contra los tipos 16 y 18, [56] Gardasil confiere protección contra los tipos 6, 11, 16 y 18, [79] y Gardasil 9 confiere protección contra los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 [5] respectivamente. Las vacunas contienen VLP purificadas de la proteína L1 de la cápside principal producida por Saccharomyces cerevisiae recombinante . [ cita requerida ]
En una revisión cuantitativa sistemática de 2014 se ha demostrado que la vacuna bivalente contra el VPH ( Cervarix ) se asocia con dolor (OR 3,29; IC del 95 %: 3,00-3,60), hinchazón (OR 3,14; IC del 95 %: 2,79-3,53) y enrojecimiento (OR 2,41; IC del 95 %: 2,17-2,68) siendo los efectos adversos notificados con mayor frecuencia. En el caso de Gardasil, los eventos notificados con mayor frecuencia fueron dolor (OR 2,88; IC del 95 %: 2,42-3,43) e hinchazón (OR 2,65; IC del 95 %: 2,0-3,44). [80]
Gardasil se suspendió en los EE. UU. el 8 de mayo de 2017, después de la introducción de Gardasil 9 [81] y Cervarix también se retiró voluntariamente en los EE. UU. el 8 de agosto de 2016. [82]
La vacuna Flublok Quadrivalent tiene un perfil de seguridad comparable al de las vacunas trivalentes y tetravalentes tradicionales equivalentes. La vacuna Flublok también se asocia con menos reacciones locales (RR = 0,94; IC del 95 %: 0,90-0,98; tres ECA, FEM, I2 = 0 %, evidencia de certeza baja) y un mayor riesgo de escalofríos (RR = 1,33; IC del 95 %: 1,03-1,72; tres ECA, FEM, I2 = 14 %, evidencia de certeza baja). [83]
A medida que los métodos de fabricación continúan evolucionando, inevitablemente en el futuro se generarán vacunas con constituciones más complejas para extender sus aplicaciones terapéuticas a enfermedades infecciosas y no infecciosas , [ cita requerida ] con el fin de salvaguardar la salud de más personas.
Las vacunas de subunidades no sólo se consideran eficaces contra el SARS-COV-2, sino también como candidatas para desarrollar inmunizaciones contra la malaria, el tétano, la salmonella entérica y otras enfermedades. [11]
COVID-19
Se han llevado a cabo investigaciones para explorar la posibilidad de desarrollar una proteína recombinante heteróloga del dominio de unión al receptor (RBD) del SARS-CoV como vacuna humana contra la COVID-19 . La teoría está respaldada por evidencia de que el suero convaleciente de pacientes con SARS-CoV tiene la capacidad de neutralizar el SARS-CoV-2 (virus correspondiente a la COVID-19 ) y que la similitud de aminoácidos entre la proteína de pico y la RBD del SARS-CoV y el SARS-CoV-2 es alta (82%). [90]
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