¿Por qué no pueden hacer vacunas al azar mutantes para virus que hacen lo mismo?

“Dos randoms no hacen un partido”.

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En esencia, una vacuna es una proteína viral purificada o una versión inactivada del virus (solo la cápside, por ejemplo). Vamos a llamarlo un “agente”.

Inyectar este agente en un organismo con un sistema inmune adaptativo hará que algunas de sus células productoras de anticuerpos proliferen como respuesta. Las células reactivas serán aquellas cuyos anticuerpos se unen al agente, lo que significa que el anticuerpo “coincidió” con el agente.

El sistema inmune se basa en la aleatoriedad: los anticuerpos se crean mezclando secuencias en el ADN de las células productoras de anticuerpos y luego eliminando las células cuyos anticuerpos identifican las propias proteínas del organismo (cuando esto falla, se produce una enfermedad autoinmune). Con aproximadamente 10 ^ 11 posibilidades, es probable que algo “combine” con una proteína viral.

Por lo tanto, una vacuna está destinada a estimular la población de células productoras de anticuerpos contra un patógeno particular aumentando su número. Esto, además de la exposición al patógeno en sí, es la base de la memoria inmune.

El problema con la solución que sugirió es la producción. Lea solo el primer párrafo de Vaccine en Wikipedia para tener una idea de cuánto esfuerzo, tiempo y costo implican producir una vacuna. Esto ni siquiera cubre los ensayos clínicos para ver que realmente funciona.

Entonces, esencialmente, la vacuna en sí misma no muta, sino que el agente vacunal puede mutarse experimentalmente y luego producirse en escalas masivas. Ya que tienes que decidir de antemano qué mutante producir y evaluar, cuesta demasiado y llevaría demasiado tiempo hacer esto para muchas proteínas virales mutadas al azar.

Entonces hay múltiples complicaciones.

En primer lugar, no sabemos qué traerá la (s) siguiente (s) evolución (es) del virus, por lo tanto, es difícil crear una vacuna.

En segundo lugar, la mutación de la vacuna significa que estás introduciendo una sustancia variable en el cuerpo de un niño. ¿Cómo puede estar seguro de que uno de los cambios futuros no dañará al niño?

Tercero, no sabemos cómo hacer una sustancia biológica “mutante” que sobreviva y mute en el cuerpo sin dañarlo. Si nunca ha oído hablar de nanobots médicos (imaginarios), este es el momento de ver: Nanomedicina por Robert Freitas

Cuarto, ¿cómo medirías la eficacia de tal cosa? ¿Cómo lo rastrearías dentro del cuerpo? Estas preguntas requerirán una ingeniería seria, del tipo que no tenemos hoy.

¡Pensemos en esto!

Una vacuna típicamente contiene un agente que se asemeja a un microorganismo causante de enfermedad y, a menudo, está hecho de formas debilitadas o muertas del microbio.

Los virus cambian para volverse resistentes o sobrevivir. Pero no sabemos qué hará la mutación ni cómo va a cambiar el virus.

¿Cómo puede esperar hacer una vacuna de algo que aún no existe? Además, hacer que las vacunas tomen tiempo y hasta el momento en que un cierto virus se mutará y esa vacuna no funcionará.

Lo que podemos hacer aquí es encontrar una proteína o un gen en un virus que no mute y pueda ser atacado por anticuerpos si ese virus ataca el cuerpo. No importa cuántas veces el virus mute si encontramos una proteína o gen que es esencial para la supervivencia del virus y se conserva. Podemos encontrar una vacuna para el virus.

Por la misma razón, no puede volver a alinear las ruedas motrices de su automóvil.

Random plus Random no es igual a Planned