L'avancement de la recherche scientifique a mené à l'émergence de nouvelles technologies susceptibles d'améliorer la prestation et l'efficacité des médicaments. Avec l'évolution, les choses deviennent de taille miniature, qu'il s'agisse de puces électroniques, de dispositifs médicaux ou de médicaments. Cependant, la miniaturisation, également appelée nanotechnologie, ne compromet pas la qualité et l'efficacité du produit. Au lieu de cela, la qualité et les caractéristiques sont améliorées grâce à cette technologie.
La nanotechnologie a un potentiel réel pour révolutionner les procédures de traitement médical, et les outils le rendant plus personnalisé, efficace, sûr et moins cher. La nanotechnologie implique la recherche de molécules qui seulement 1/100ela taille des cellules cancéreuses, mais a le potentiel d'améliorer la qualité de vie. Des progrès importants ont déjà été réalisés dans le domaine des nanomatériaux en ce qui concerne la mise au point de médicaments thérapeutiques ciblés. Parmi les développements de la nanotechnologie, mentionnons les points quantiques qui peuvent améliorer l'imagerie biologique pour le diagnostic médical, le complexe anticorps-nanoparticule pour le diagnostic précoce de l'athérosclérose, l'utilisation de composants nanométriques dans l'imagerie moléculaire et la régénération ou la stimulation de la croissance des cellules nerveuses.
La nanopartition du virus
L'une des avancées récentes en nanotechnologie est la technique de lutte contre les virus avant qu'ils ne puissent infecter les cellules hôtes. Des chercheurs du Laboratoire Charles Stark Draper, du Massachusetts Institute of Technology, de l'Univ. of Massachusetts Medical School et de l'Univ. of Santa Barbara ont développé des nanoparticules qui agissent comme des « pièges » viraux à l'intérieur du corps humain. Ces molécules sont présentes avec de nombreuses molécules de glucides qui ressemblent étroitement à celles ciblées par les virus de la grippe. Les virus de la grippe se lient à ces nanotraps au lieu de la cellule hôte et sont éliminés du corps par le mucus.
La technologie nanométrique des molécules de pièges viraux peut également s'appliquer au diagnostic d'une maladie virale. Un dispositif innovant est un piège sélectif pour détecter les virus avec une sensibilité 100 fois meilleure que les techniques actuelles. Des chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie ont mis au point cet outil qui permet de piéger le virus et d'éliminer la majorité des contaminants hôtes.
La technologie est en cours de recherche
La molécule de nanoparticules est composée de composés trouvés naturellement dans le corps humain. Par conséquent, il est sûr comme un inhalant, un traitement par voie intraveineuse, ou solution topique, et peu coûteux à fabriquer. Les avantages considérables de cette technologie impliquent un potentiel commercial très élevé dans le traitement des infections virales. De plus, cette technologie s'est révélée efficace chez la souris. D'autres recherches dans ce domaine peuvent conduire à l'utiliser contre le virus du VIH, le virus Herpes Simplex (HSV) et le virus respiratoire syncytial (RSV), ainsi que des bactéries et des toxines. Avec une résistance croissante aux antiviraux, le besoin de nouvelles thérapies se réalise. Cela contribuera à accroître la demande de molécules de pièges à virus à nanoéchelle dans le traitement des maladies virales.
Cependant, il existe d'autres thérapies de rechange dans le cadre de la recherche qui peuvent concurrencer le secteur des molécules de pièges viraux. L'oligomère Caspase activé à double brin (DRACO) est un médicament à base de nanoparticules qui est conçu pour détecter les cellules infectées viralement et éradiquer uniquement ces cellules du corps. Peu d'essais in vivo et in vitro ont prouvé que ce médicament était très efficace contre différentes souches virales. Les chercheurs du Laboratoire Charles Stark Draper croient que ce médicament sera prêt pour les essais cliniques au cours des trois à huit prochaines années.
Conclusion
La molécule de piège viral est prête à apporter des contributions bien au-delà des thérapies et des outils qui ont été explorés jusqu'à présent. Le financement adéquat de cette recherche continuera de stimuler les efforts de commercialisation de cette technologie.
Principaux faits nouveaux
On s'attend à ce que l'augmentation des activités de recherche-développement liées à la technologie des molécules de pièges à virus à nanoéchelle stimule la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2019, des chercheurs de l'Université Purdue ont signalé que le sulfate d'héparan, une molécule utilisée par le virus Ross River (RRV) pour les aider à s'attacher aux cellules, peut empêcher le virus de s'échapper, dans la revue Virology.
En janvier 2018, des chercheurs de l'Université de Turin ont évalué l'utilisation de nanosponges à base de cyclodextrine comme véhicules de médicaments antiviraux.
En octobre 2018, des chercheurs de l'Université fédérale d'Extrême-Orient, de l'Académie russe des sciences et de l'Université technologique de Swinburne ont développé une technologie pour le piégeage et l'analyse chimique des molécules organiques et non organiques à des concentrations ultra-faibles.
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Ghanshyam Shrivastava
Ghanshyam Shrivastava - With over 20 years of experience in the management consulting and research, Ghanshyam Shrivastava serves as a Principal Consultant, bringing extensive expertise in biologics and biosimilars. His primary expertise lies in areas such as market entry and expansion strategy, competitive intelligence, and strategic transformation across diversified portfolio of various drugs used for different therapeutic category and APIs. He excels at identifying key challenges faced by clients and providing robust solutions to enhance their strategic decision-making capabilities. His comprehensive understanding of the market ensures valuable contributions to research reports and business decisions. Ghanshyam is a sought-after speaker at industry conferences and contributes to various publications on pharma industry.
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