Fármaco fabricado en la India ha demostrado tratar el daño cardíaco causado por la proteína Covid: estudio

08/11/2022

India-Made Drug Shown To Treat Heart Damage Caused By Covid Protein: Study

Fármaco fabricado en la India ha demostrado tratar el daño cardíaco causado por la proteína Covid: estudio

Los científicos utilizaron un fármaco fabricado en la India, 2DG, para revertir los efectos tóxicos de la proteína Covid en el corazón.

Washington:

Un medicamento desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa (DRDO) puede revertir el daño cardíaco causado por una proteína en el virus SARS-CoV-2, según un estudio realizado en moscas de la fruta y ratones.

Investigadores de la Universidad de Maryland identificaron cómo una proteína específica del SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, daña el tejido cardíaco. Luego usaron la droga, llamada 2DG, para revertir los efectos tóxicos de esa proteína en el corazón.

Desarrollado por Dr. Reddy's Laboratories en colaboración con DRDO, 2DG es un fármaco oral. El virus SARS-CoV-2 depende de la glucólisis o descomposición de la glucosa para obtener energía. El fármaco dificulta el proceso de glucólisis y previene el crecimiento del virus.

Las personas infectadas con COVID-19 tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar inflamación del músculo cardíaco, ritmos cardíacos anormales, coágulos de sangre, derrames cerebrales, ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca durante al menos un año después de la infección, en comparación con aquellos que no han sido infectados. infectados con el virus, dijo el estudio.

Los científicos, que son de la Universidad de Maryland, Baltimore, EE. UU., luego usaron un medicamento para revertir los efectos tóxicos de la proteína del virus SARS-CoV-2 en el corazón.

"Nuestra investigación muestra que las proteínas individuales del SARS-CoV-2 pueden causar un daño importante en tejidos específicos del cuerpo, similar a lo que se ha encontrado para otros virus como el VIH y el Zika", dijo el autor principal Zhe Han.

Sus hallazgos, basados ​​en investigaciones con moscas de la fruta y células cardíacas de ratones, se publicaron en la revista revisada por pares Nature Communications Biology.

Aunque los científicos de todo el mundo desarrollaron rápidamente vacunas y medicamentos para disminuir la gravedad de la enfermedad COVID-19, el estudio dijo que estas terapias no protegían el corazón u otros órganos del daño que podría causar incluso una infección leve.

"Para tratar a los pacientes a largo plazo, primero debemos comprender el mecanismo detrás de lo que está causando la enfermedad. Al identificar estos procesos de lesión en cada tejido, podemos probar medicamentos para ver si alguno puede revertir este daño; aquellos medicamentos que se muestran prometedores luego puede probarse más en estudios de investigación clínica", dijo Han.

El año pasado, Han y su equipo identificaron las proteínas SARS-CoV-2 más tóxicas en estudios con moscas de la fruta y células humanas. Descubrieron que un fármaco 'selinexor' reducía la toxicidad de una de estas proteínas, pero no de la otra, conocida como Nsp6, según el estudio.

En su último estudio, encontraron que Nsp6 resultó ser la proteína SARS-CoV-2 más tóxica en el corazón de la mosca.

Luego, dijo el estudio, encontraron que la proteína Nsp6 secuestró las células de la mosca de la fruta en su corazón para activar el proceso de glucólisis, que permite a las células quemar la glucosa del azúcar para obtener energía. Por lo general, las células del corazón usan ácidos grasos como fuente de energía, pero cambian al metabolismo del azúcar durante la insuficiencia cardíaca, ya que estas células intentan reparar el tejido dañado.

Los investigadores también encontraron que la proteína Nsp6 hizo un daño adicional al interrumpir el centro neurálgico de la célula, llamado mitocondria, que produce energía a partir del metabolismo del azúcar, según el estudio.

Luego, el equipo bloqueó el metabolismo del azúcar en las moscas de la fruta y las células del corazón del ratón utilizando el fármaco 2-desoxi-D-glucosa (2DG). Descubrieron que el fármaco redujo el daño cardíaco y mitocondrial causado por la proteína viral Nsp6, según el estudio.

"Sabemos que algunos virus secuestran la maquinaria celular del animal infectado para cambiar su metabolismo y robar la fuente de energía de la célula, por lo que sospechamos que el SARS-CoV-2 hace algo similar. Los virus también pueden usar los subproductos del metabolismo del azúcar como componentes básicos para hacer más virus", dijo Han.

"Entonces, predecimos que este fármaco que cambia el metabolismo en el corazón a lo que era antes de la infección sería malo para el virus, al cortar su suministro de energía y eliminar las piezas que necesita para replicarse", dijo Han.

Los investigadores dijeron que, afortunadamente, 2DG es económico y se usa regularmente en investigaciones de laboratorio. Aunque 2DG no ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. para tratar enfermedades, el medicamento se encuentra actualmente en ensayos clínicos para el tratamiento de COVID-19 en India, según el estudio.

"Demasiados estadounidenses que se han recuperado de COVID terminan con enfermedades cardíacas peligrosas semanas o meses después, y necesitamos conocer las razones fundamentales por las que esto está sucediendo", dijo Mark T. Gladwin, vicepresidente de Asuntos Médicos de la Universidad de Maryland. .

"Con esta investigación que aclara las vías de la proteína Nsp6, podemos refinar los tratamientos a los que apuntamos para futuras investigaciones con el objetivo final de revertir el daño cardíaco adicional en estos pacientes".

(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).

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