3 medicamentos já existentes lutam contra o coronavírus com sucesso de ´quase 100%´ em laboratório de Jerusalém

Partículas de vírus SARS-CoV-2, que causam COVID-19, isoladas de um paciente nos EUA, emergindo da superfície de células cultivadas em laboratório. (NIAID-RML via AP)

Cientistas israelenses dizem ter identificado três medicamentos existentes que têm boas perspectivas como tratamentos COVID-19, relatando que eles demonstraram alta capacidade de combater o vírus em testes de laboratório.

Eles colocaram as substâncias com SARS-CoV-2 vivas e células humanas in vitro. Os resultados “mostraram que as drogas podem proteger as células do ataque do vírus com quase 100 por cento de eficácia, o que significa que quase 100% das células viveram apesar de estarem infectadas pelo vírus”, Prof. Isaiah Arkin, bioquímico da Universidade Hebraica por trás do pesquisa, disse o The Times of Israel.

“Por outro lado, em circunstâncias normais, cerca de metade das células teria morrido dois dias após o contato com o vírus.” Ele acrescentou que há fortes indícios de que os medicamentos serão robustos contra a mudança de variantes.

Arkin, que faz parte de um centro da Universidade Hebraica especializado em reaproveitar medicamentos existentes, disse que examinou mais de 3.000 medicamentos quanto à adequação, no que ele descreve como uma busca de agulha em um palheiro. Esta abordagem pode fornecer um caminho rápido para encontrar tratamentos, uma vez que os medicamentos já foram experimentados e testados, e ele espera trabalhar com uma empresa farmacêutica para obter rapidamente os medicamentos que identificou testados clinicamente para COVID-19.

“Temos a vacina, mas não devemos descansar sobre os louros e gostaria de ver essas drogas se tornando parte do arsenal que usamos para combater o coronavírus”, disse ele.

A pesquisa que abriu o caminho para o teste de laboratório foi revisada por pares e publicada, mas o próprio estudo de laboratório ainda não foi revisado por pares.

Um médico em uma enfermaria COVID-19 no Galilee Medical Center durante o auge da crise do coronavírus em Israel. (Shlomi Tova)

Arkin disse que seu otimismo de que as drogas serão eficazes contra variantes futuras se baseia no que elas visam.

Ao confrontar o SARS-CoV-2, os medicamentos em questão – darapladib, que atualmente trata a aterosclerose; o medicamento contra o câncer Flumatinibe; e um medicamento para HIV – não vise a proteína de pico. Em vez disso, eles têm como alvo uma de duas outras proteínas: a proteína do envelope e a proteína 3a. Essas proteínas – especialmente a proteína do envelope – dificilmente mudam entre as variantes, e mesmo entre as doenças da família dos coronavírus. Como tal, as drogas que os visam provavelmente permanecerão eficazes, apesar das mutações, disse Arkin.

A proteína do envelope do coronavírus, uma das duas proteínas que os cientistas da Universidade Hebraica têm como alvo com medicamentos que testaram em seu laboratório (cortesia da Universidade Hebraica)

Ele comentou: “A proteína do envelope no vírus SARS-CoV-2 é cerca de 95% idêntica à do primeiro surto de SARS de 2003, enquanto a proteína spike é menos de 80% idêntica.

“Isso significa que se tivéssemos um medicamento direcionado à proteína do envelope que teria tratado o surto de SARS, há uma grande chance de não teríamos de combater esta pandemia”.

Até agora, a proteína do envelope não era vista como um alvo promissor para medicamentos. Mas a equipe de Arkin o identificou como um canal iônico, uma classe de proteínas que estão localizadas nas membranas de todos os organismos, que por causa de sua estrutura respondem particularmente bem a drogas – uma qualidade explorada por produtos farmacêuticos para hipertensão, angina e muitos outros condições.

Arkin disse: “Estou animado com a perspectiva de ajudar a ampliar o arsenal que temos contra o coronavírus. Quando você considera o que nos permite lutar contra o HIV, hepatite e muitas outras doenças, é precisamente o fato de que temos uma variedade de tratamentos – um grande arsenal.”


Publicado em 21/07/2021 10h22

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