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Por que a próxima geração de vacinas de RNAm promete ser ainda melhor

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Vacinas que se assemelham a vírus1 geralmente produzem uma resposta imunológica mais forte, enquanto as versões de RNA mensageiro (RNAm) são muito mais rápidas e baratas de produzir. Agora, as duas abordagens estão sendo combinadas para nos dar o melhor dos dois mundos, na forma de vacinas de RNAm que codificam nanopartículas semelhantes a vírus1, em vez de apenas proteínas2 individuais, como é o caso das vacinas de RNAm contra a covid-19 existentes.

As descobertas foram descritas em um estudo publicado na revista Science Translational Medicine.

Grace Hendricks, da Universidade de Washington em Seattle, EUA, e seus colegas demonstraram que uma versão de RNAm de uma vacina3 de nanopartículas contra a covid-19 produz uma resposta imunológica em camundongos até 28 vezes maior do que a de uma vacina3 de RNAm padrão.

Alguns dos efeitos colaterais4 desagradáveis, mas leves, das vacinas de RNAm decorrem da reação imediata do corpo aos RNAms injetados e às partículas de gordura5 que os contêm, afirma Hendricks. Com vacinas mais potentes, a dose poderia ser reduzida. “Assim, a importante resposta imunológica permanece a mesma, mas os efeitos colaterais4 seriam menores porque a dose administrada seria menor”, diz ela.

As primeiras vacinas consistiam em vírus1 “vivos” atenuados, que são muito eficazes, mas podem ser arriscados para pessoas com o sistema imunológico6 enfraquecido. Em seguida, surgiram as vacinas inativadas, contendo vírus1 “mortos”, que são mais seguras, mas difíceis de fabricar.

O próximo avanço foram as vacinas de subunidades proteicas, que normalmente contêm apenas as proteínas2 externas dos vírus1. Estas são ainda mais seguras do que as vacinas inativadas, mas proteínas2 livres tendem a não produzir uma resposta imunológica forte.

Então, os desenvolvedores de vacinas começaram a incorporar as proteínas2 virais em minúsculas esferas para criar bolas pontiagudas que se parecem com um vírus1 para o sistema imunológico6, mas são tão seguras quanto as vacinas de subunidades proteicas. Uma maneira de fazer isso é modificar proteínas2 existentes para que elas se auto-organizem em minúsculas bolas, com as proteínas2 virais projetando-se delas, conhecidas como nanopartículas de vacina3.

Leia sobre "Vacinas - como funcionam" e "Reações às vacinas contra a covid-19".

Durante a pandemia7, colegas de Hendricks criaram uma vacina3 de nanopartículas contra a covid-19 chamada Skycovion. Ela foi aprovada na Coreia do Sul em 2022, mas, naquela altura, as vacinas de RNAm já tinham uma grande vantagem, motivo pelo qual ela não foi amplamente utilizada.

As vacinas de RNAm são muito mais rápidas e fáceis de fabricar do que as vacinas à base de proteínas2, porque consistem nas receitas para a produção de proteínas2, e as células8 do nosso corpo fazem a parte mais difícil de produzir essas proteínas2. As proteínas2 virais codificadas pelas vacinas de RNAm de primeira geração acabam por se projetar para fora das células8 e produzem uma resposta imunológica melhor do que as proteínas2 livres, mas não tão eficaz como as vacinas de nanopartículas.

Agora, Hendricks e seus colegas combinaram as vantagens de ambas as abordagens, criando uma vacina3 composta por RNAms que codificam a Skycovion. Quando as proteínas2 da vacina3 são produzidas dentro das células8, elas se auto-organizam em nanopartículas, com sinais9 de eficácia demonstrados em estudos com ratos.

“Isto foi apenas uma prova de conceito10 desta administração genética”, afirma Hendricks. Ela e seus colegas já estão trabalhando em vacinas de nanopartículas lançadas por RNAm, como as chamam, contra gripe11, Epstein-Barr e outros vírus1.

“Estou entusiasmado com a promessa das nanopartículas de proteína lançadas por RNAm para vacinas”, diz William Schief, do Instituto de Pesquisa Scripps, na Califórnia, que está desenvolvendo vacinas contra o HIV12. “Meus colaboradores e eu publicamos resultados fantásticos de imunogenicidade com duas nanopartículas lançadas por RNAm em ensaios clínicos13 e várias outras dessas nanopartículas em modelos de camundongos. Este novo artigo contribui muito para esse conjunto de pesquisas.”

Confira a seguir o resumo do artigo publicado.

Imunógenos de nanopartículas proteicas lançadas por RNAm, projetados computacionalmente, induzem respostas protetoras de anticorpos14 e células8 T em camundongos

Vacinas de RNA mensageiro (RNAm) e vacinas de nanopartículas proteicas projetadas computacionalmente foram ambas clinicamente validadas quanto à segurança e licenciadas pela primeira vez durante a pandemia7 de COVID-19. Essas modalidades de vacina3 têm benefícios imunológicos complementares que fornecem forte motivação para sua combinação.

Neste estudo, demonstrou-se a prova de conceito10 para a entrega genética de imunógenos de nanopartículas proteicas projetados computacionalmente. Usando o coronavírus da síndrome15 respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) como sistema modelo, fundiu-se geneticamente uma variante estabilizada do domínio de ligação ao receptor (RBD) da proteína spike Wuhan-Hu-1 a uma nanopartícula proteica que foi projetada anteriormente para secreção ideal por células8 humanas.

Após a secreção, a nanopartícula formou conjuntos monodispersos e antigenicamente intactos exibindo 60 cópias do RBD em um arranjo imunogênico. Em comparação com vacinas de RNAm que codificam a proteína spike ancorada à membrana e um trímero do RBD secretado, uma vacina3 de RNAm que codifica a nanopartícula do RBD induziu títulos de anticorpos14 neutralizantes de 5 a 28 vezes maiores em camundongos.

Além disso, a vacina3 de nanopartículas do RBD administrada por RNAm induziu frequências mais elevadas de células8 T CD8 específicas para o antígeno16 do que o mesmo imunógeno administrado como proteína adjuvante, e protegeu os camundongos contra o desafio com Wuhan-Hu-1 ou Omicron BA.5.

Esses resultados demonstram que a administração de imunógenos de nanopartículas proteicas projetados computacionalmente por meio de RNAm pode combinar os benefícios de ambas as modalidades de vacinação. De forma mais ampla, os dados destacam a utilidade do projeto computacional de proteínas2 em estratégias de vacinação genética.

Veja também sobre "Conhecendo o sistema imunológico6" e "Por que vacinar".

 

Fontes:
Science Translational Medicine, Vol. 17, Nº 820, em 15 de outubro de 2025.
New Scientist, notícia publicada em 15 de outubro de 2025.

 

NEWS.MED.BR, 2025. Por que a próxima geração de vacinas de RNAm promete ser ainda melhor. Disponível em: <https://www.news.med.br/p/medical-journal/1497345/por-que-a-proxima-geracao-de-vacinas-de-rnam-promete-ser-ainda-melhor.htm>. Acesso em: 21 nov. 2025.

Complementos

1 Vírus: Pequeno microorganismo capaz de infectar uma célula de um organismo superior e replicar-se utilizando os elementos celulares do hospedeiro. São capazes de causar múltiplas doenças, desde um resfriado comum até a AIDS.
2 Proteínas: Um dos três principais nutrientes dos alimentos. Alimentos que fornecem proteína incluem carne vermelha, frango, peixe, queijos, leite, derivados do leite, ovos.
3 Vacina: Tratamento à base de bactérias, vírus vivos atenuados ou seus produtos celulares, que têm o objetivo de produzir uma imunização ativa no organismo para uma determinada infecção.
4 Efeitos colaterais: 1. Ação não esperada de um medicamento. Ou seja, significa a ação sobre alguma parte do organismo diferente daquela que precisa ser tratada pelo medicamento. 2. Possível reação que pode ocorrer durante o uso do medicamento, podendo ser benéfica ou maléfica.
5 Gordura: Um dos três principais nutrientes dos alimentos. Os alimentos que fornecem gordura são: manteiga, margarina, óleos, nozes, carnes vermelhas, peixes, frango e alguns derivados do leite. O excesso de calorias é estocado no organismo na forma de gordura, fornecendo uma reserva de energia ao organismo.
6 Sistema imunológico: Sistema de defesa do organismo contra infecções e outros ataques de micro-organismos que enfraquecem o nosso corpo.
7 Pandemia: É uma epidemia de doença infecciosa que se espalha por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia pode se iniciar com o aparecimento de uma nova doença na população, quando o agente infecta os humanos, causando doença séria ou quando o agente dissemina facilmente e sustentavelmente entre humanos. Epidemia global.
8 Células: Unidades (ou subunidades) funcionais e estruturais fundamentais dos organismos vivos. São compostas de CITOPLASMA (com várias ORGANELAS) e limitadas por uma MEMBRANA CELULAR.
9 Sinais: São alterações percebidas ou medidas por outra pessoa, geralmente um profissional de saúde, sem o relato ou comunicação do paciente. Por exemplo, uma ferida.
10 Prova de conceito: Prova de conceito (PoC ou Proof of Concept) é um termo utilizado para denominar um modelo prático que possa provar o conceito (teórico) estabelecido por uma pesquisa ou artigo técnico. Ela pode ser considerada uma implementação, em geral resumida ou incompleta, de um método ou de uma ideia, realizada com o propósito de verificar se o conceito ou a teoria em questão é susceptível de ser explorado de maneira útil.
11 Gripe: Doença viral adquirida através do contágio interpessoal que se caracteriza por faringite, febre, dores musculares generalizadas, náuseas, etc. Sua duração é de aproximadamente cinco a sete dias e tem uma maior incidência nos meses frios. Em geral desaparece naturalmente sem tratamento, apenas com medidas de controle geral (repouso relativo, ingestão de líquidos, etc.). Os antibióticos não funcionam na gripe e não devem ser utilizados de rotina.
12 HIV: Abreviatura em inglês do vírus da imunodeficiência humana. É o agente causador da AIDS.
13 Ensaios clínicos: Há três fases diferentes em um ensaio clínico. A Fase 1 é o primeiro teste de um tratamento em seres humanos para determinar se ele é seguro. A Fase 2 concentra-se em saber se um tratamento é eficaz. E a Fase 3 é o teste final antes da aprovação para determinar se o tratamento tem vantagens sobre os tratamentos padrões disponíveis.
14 Anticorpos: Proteínas produzidas pelo organismo para se proteger de substâncias estranhas como bactérias ou vírus. As pessoas que têm diabetes tipo 1 produzem anticorpos que destroem as células beta produtoras de insulina do próprio organismo.
15 Síndrome: Conjunto de sinais e sintomas que se encontram associados a uma entidade conhecida ou não.
16 Antígeno: 1. Partícula ou molécula capaz de deflagrar a produção de anticorpo específico. 2. Substância que, introduzida no organismo, provoca a formação de anticorpo.
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