Articulo de referencia

Toxoide

Ruby Hirose investiga sueros y antitoxinas. Un cartel publicado por el Consejo Central de Educación para la Salud, con el objetivo de concienciar sobre la difteria. Se está admi...

Ruby Hirose investiga sueros y antitoxinas.
Un cartel publicado por el Consejo Central de Educación para la Salud, con el objetivo de concienciar sobre la difteria.
Se está administrando una vacuna contra el tétanos en el Centro Médico Naval de San Diego.

Un toxoide es una toxina inactivada (generalmente una exotoxina ) cuya toxicidad ha sido suprimida conservando su inmunogenicidad . Esto se suele lograr mediante tratamiento químico ( formol ) o térmico. [ 1 ] Las toxinas son secretadas por bacterias, mientras que los toxoides son formas alteradas de toxinas; los toxoides no son secretados por bacterias. Por lo tanto, cuando se utilizan durante la vacunación , se genera una respuesta inmune y se forma memoria inmunológica contra los marcadores moleculares del toxoide sin que se produzca una enfermedad inducida por la toxina. Dicha preparación también se conoce como anatoxina . [ 2 ] Existen toxoides para la prevención de la difteria , el tétanos y el botulismo . [ 3 ]

Los toxoides se utilizan como vacunas porque inducen una respuesta inmunitaria a la toxina original o aumentan la respuesta a otro antígeno, ya que se conservan los marcadores del toxoide y de la toxina. Por ejemplo, el toxoide tetánico se deriva de la tetanospasmina producida por Clostridium tetani . [ 4 ] Este último causa el tétanos y se vacuna contra él con la vacuna DTaP . Si bien los pacientes a veces pueden quejarse de efectos secundarios después de una vacuna, estos están asociados con el proceso de generar una respuesta inmunitaria y eliminar el toxoide, no con los efectos directos del toxoide. El toxoide no tiene la virulencia que tenía la toxina antes de su inactivación.

Los toxoides también son útiles en la producción de antitoxinas humanas. Muchos centros de plasma en los Estados Unidos utilizan dosis múltiples de toxoide tetánico para el desarrollo de personas altamente inmunizadas para la producción de inmunoglobulina antitetánica humana ( inmunoglobulina tetánica (TIG), HyperTet (c) [ 5 ] ), que ha reemplazado a la antitoxina tetánica de tipo suero equino en la mayor parte del mundo desarrollado.

Los toxoides también se utilizan en la producción de vacunas conjugadas . Los toxoides altamente antigénicos ayudan a resaltar antígenos más débiles, como los polisacáridos presentes en la cápsula bacteriana . [ 6 ]

Lista de toxinas

Mecanismo de producción

Formaldehído

El formaldehído parece inactivar las toxinas induciendo la reticulación. [ 11 ] El uso excesivo de formaldehído puede provocar agregación. [ 12 ]

Recombinante

Una minoría de fuentes se refiere a las toxinas con las partes peligrosas modificadas genéticamente y producidas mediante tecnología de proteínas recombinantes como un "toxoide recombinante". [ 13 ] [ 14 ] Otras fuentes simplemente las denominan antígeno recombinante común. [ 15 ] [ 16 ]

Referencias

  1. Parham, P. (2015). "El sistema inmunitario". 4.ª ed. Garland Science, Peter & Francis Group, LLC. Nueva York.
  2. Anatoxin
  3. Moloney, PJ (1926). "La preparación y prueba del toxoide diftérico (anatoxina-ramón)" . American Journal of Public Health (PDF). 16 (12): 1208– 1210. doi : 10.2105/AJPH.16.12.1208 . PMC 1321494. PMID 18012024 .  
  4. "Toxoides de difteria y tétanos adsorbidos" (PDF) . fda.gov . Archivado del original (PDF) el 10 de julio de 2009. Consultado el 21 de octubre de 2015 .
  5. "Inmunoglobulina tetánica (humana)" (PDF) . Septiembre de 2012. Archivado del original (PDF) el 4 de marzo de 2016. Consultado el 29 de mayo de 2010 .
  6. Diseño de vacunas: enfoques innovadores y estrategias novedosas . Rappuoli, Rino., Bagnoli, Fabio. Norfolk, Reino Unido: Caister Academic. 2011. ISBN 978-1-904455-74-5OCLC 630453151 {{cite book}}: CS1 mantenimiento: otros ( enlace )
  7. "Antígeno toxoide de Bordetella pertussis (inactivado con formaldehído y glutaraldehído)" . go.drugbank.com .
  8. Germanier, R; Fürer, E; Varallyay, S; Inderbitzin, TM (junio de 1976). "Preparación de un toxoide colérico antigénico purificado" . Infection and Immunity . 13 (6): 1692–8 . doi : 10.1128/iai.13.6.1692-1698.1976 . PMC 420821. PMID 823107 .  
  9. "NIBSC - Ántrax" . www.nibsc.org . Se puede prevenir mediante vacunación, y la vacuna contra el ántrax autorizada es una vacuna toxoide. Consiste en subunidades inactivadas de la toxina del ántrax y provoca una respuesta de anticuerpos que neutraliza dicha toxina.
  10. Kossaczka Z, Bystricky S, Bryla DA, Shiloach J, Robbins JB, Szu SC (junio de 1997). "Síntesis y propiedades inmunológicas de conjugados de proteínas de pectina Vi y di-O-acetil con dihidrazida de ácido adípico como enlazador" . Infection and Immunity . 65 (6): 2088–93 . doi : 10.1128/IAI.65.6.2088-2093.1997 . PMC 175288. PMID 9169736 .  
  11. Alsarraf, H; Dedic, E; Bjerrum, MJ; Østergaard, O; Kristensen, MP; Petersen, JW; Jørgensen, R (17 de noviembre de 2017). "Comparación biofísica de las toxinas de la difteria y el tétanos con los toxoides desintoxicados con formaldehído, los principales componentes de las vacunas contra la difteria y el tétanos" . Virulence . 8 ( 8): 1880– 1889. doi : 10.1080/21505594.2017.1321726 . PMC 5810461. PMID 28430538 .  
  12. Long, Z; Wei, C; Ross, R; Luo, X; Ma, X; Qi, Y; Chai, R; Cao, J; Huang, M; Bo, T (1 de septiembre de 2022). "Efectos del proceso de desintoxicación sobre la toxicidad y las proteínas extrañas del toxoide tetánico y el toxoide diftérico". Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences . 1207 123377. doi : 10.1016/j.jchromb.2022.123377 . PMID 35905569 . 
  13. Moreira, GMSG; Moreira C, Jr.; da Cunha, CEP; Mendonça, M; Conceição, FR (2016). "Toxoides botulínicos recombinantes: una guía práctica para la producción". Diseño de vacunas . Métodos en biología molecular (Clifton, Nueva Jersey). vol. 1404. págs. 621– 632. doi : 10.1007/978-1-4939-3389-1_40 . ISBN   978-1-4939-3388-4. PMID 27076326 . 
  14. ^ Oldrini, D; Di Benedetto, R; Carducci, M; De Simone, D; Masai, L; Alfini, R; Galli, B; Brunelli, B; Przedpelski, A; Barbieri, JT; Rossi, O; Giannelli, C; Rappuoli, R; Berti, F; Micoli, F (28 de noviembre de 2023). "Prueba de una forma recombinante de toxoide tetánico como proteína portadora para vacunas glicoconjugadas" . Vacunas . 11 (12): 1770. doi : 10.3390/vacunas11121770 . PMC 10747096 . PMID 38140177 .  
  15. Gupta, S; Pellett, S (8 de septiembre de 2023). " Desarrollos recientes en el diseño de vacunas: de vacunas vivas a vacunas de toxinas recombinantes" . Toxins . 15 (9): 563. doi : 10.3390/toxins15090563 . PMC 10536331. PMID 37755989 .  
  16. Chang, Min-Ju; Ollivault-Shiflett, Morgane; Schuman, Richard; Ngoc Nguyen, Son; Kaltashov, Igor A.; Bobst, Cedric; Rajagopal, Shalini P.; Przedpelski, Amanda; Barbieri, Joseph T.; Lees, Andrew (agosto de 2022). " Toxina tetánica desintoxicada genéticamente como vacuna y proteína portadora de conjugados" . Vaccine . 40 (35): 5103– 5113. doi : 10.1016/j.vaccine.2022.07.011 . PMC 10336728. PMID 35871872 .  
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