El sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos, órganos y
las sustancias que estos producen, y que ayudan al cuerpo a combatir
infecciones y otras enfermedades. El sistema inmunitario se compone de
glóbulos blancos, y órganos y tejidos del sistema linfático.
Información para entender cómo actúan las vacunas contra el COVID-19
Tu cuerpo está protegido por el sistema inmunitario que está compuesto de
células blancas.
Las células blancas combaten las enfermedades y los gérmenes de tu cuerpo.
Las enfermedades fuertes te enferman, pero generalmente las células blancas
ganan la batalla.
Al terminar la batalla, estás sano de nuevo y tu sistema inmunitario ha
aprendido a protegerte contra este virus.
Vacunas contra el virus Covid-19 / Generalidades
Generalidades de
las vacunas Covid-19
¿Qué contienen las
vacunas?
Las vacunas contienen fragmentos minúsculos del organismo causante de la
enfermedad, o las ‘instrucciones’ para hacer esos fragmentos. Asimismo,
contienen otros ingredientes para mantener la seguridad y la eficacia de la
vacuna. Estos últimos se incluyen en la mayoría de las vacunas y se han
utilizado durante decenios en miles de millones de dosis de vacunas.
Cada componente de una vacuna cumple una finalidad específica, y cada
ingrediente se somete a diversas pruebas durante el proceso de fabricación.
En ese proceso se verifica la seguridad de todos los ingredientes, veámos:
Antígeno
El antígeno es el principal componente de la vacuna y genera
una respuesta inmunitaria, o las instrucciones para producir
ese componente activo, puede ser una pequeña parte del
organismo causante de la enfermedad (por ejemplo, una proteína
o azúcar, o bien el organismo completo) atenuado o inactivado
de modo que el cuerpo pueda aprender la manera específica para
contrarrestar ese organismo sin enfermarse.
Conservantes
Los conservantes impiden que la vacuna se contamine cuando se
abre su frasco de vidrio que se utilizará para vacunar a más de
una persona. Algunas vacunas no tienen conservantes porque se
almacenan en frascos monodosis y se desechan tras su
administración. El conservante más comúnmente utilizado es el
2-phenoxyethanol.
Estabilizantes
Los estabilizantes impiden que se produzcan reacciones químicas
en la vacuna y evitan que los componentes de la vacuna se
adhieran al vial o contenedor de vidrio.Los estabilizantes
impiden que se produzcan reacciones químicas en la vacuna y
evitan que los componentes de la vacuna se adhieran al vial o
contenedor de vidrio.
Los estabilizantes impiden que Los estabilizantes pueden ser azúcares
(lactosa, sacarosa), aminoácidos (glicina), gelatina y proteínas (albúmina
humana recombinante, derivada de levaduras).
Sustancias tensioactivas
Las sustancias tensioactivas mantienen mezclados todos los
ingredientes de la vacuna. Esas sustancias impiden que los
elementos presentes en la forma líquida de la vacuna se
asienten o se aglutinen.
Sustancias residuales
Las sustancias residuales son ínfimas cantidades de diversas
sustancias utilizadas durante la fabricación o producción de la
vacuna, que no son ingredientes activos en la vacuna final. Las
sustancias variarán en función del proceso de fabricación
utilizado, y pueden incluir proteínas de huevo, levaduras o
antibióticos. Las trazas residuales de esas sustancias que se
podrían encontrar en una vacuna son tan ínfimas que se las debe
medir como partes por millón o partes por mil millones.
Diluyente
Un diluyente es un líquido utilizado para diluir una vacuna en
la concentración correcta, inmediatamente antes de su uso. El
diluyente de uso más generalizado es el agua esterilizada.
Coadyuvante
Además, algunas vacunas contienen coadyuvantes. Un coadyuvante
mejora la respuesta inmunitaria a la vacuna, bien sea
reteniendo la vacuna en el lugar de la inyección durante algo
más de tiempo, o mediante la estimulación de células
inmunitarias locales.
El coadyuvante puede ser una ínfima cantidad de sales de aluminio (por
ejemplo, fosfato de aluminio, hidróxido de aluminio o alumbre potásico). Se
ha demostrado que el aluminio no ocasiona ningún problema de salud a largo
plazo; de hecho, las personas ingieren aluminio comúnmente a través de
comidas y bebidas.
Profundiza la información de las vacunas de
ARNm y como las desarrollan
Vacunas contra el virus Covid-19 / Tipos de vacunas
Tipos de vacunas -
Diferencias
Cada vacuna contra la COVID-19 hace que el sistema inmunitario
desarrolle anticuerpos para combatir la enfermedad. Las vacunas
contra la COVID-19 utilizan una versión inofensiva de una
estructura con forma de espículas en la superficie del virus de
la COVID-19 llamada proteína S.
Existen más de 200 vacunas en el mundo contra la COVID-19, con distintas
fases de desarrollo y que usan diferentes tecnologías:
Presiona cada una de las siguientes tarjetas para descubrir los tipos de vacunas.
Vacunas inactivadas
Se componen de virus completos, pero
inactivados.
Ejemplo de este tipo de vacunas
utilizadas previamente: poliomielitis
inyectable
(IPV), antigripal.
Ejemplos de vacunas contra la COVID-19
con esta tecnología son: Sinovac Biotech,
Bharat Biotech, Sinopharm.
Vacunas basadas en proteínas
Se componen de una o más proteínas del virus
o fragmentos de proteínas, que generan
una respuesta inmune.
Las vacunas de subunidades solo incluyen las
partes de un virus que mejor estimulan
al sistema inmunitario. Este tipo de vacuna
contra la COVID-19 contiene proteínas de
la espícula inofensivas. Una vez que el
sistema inmunitario reconoce las proteínas
de la espícula, crea anticuerpos y glóbulos
blancos de defensa. Si más tarde te
infectas con el virus de la COVID-19, los
anticuerpos combaten el virus.
Ejemplo de este tipo de vacunas
utilizadas previamente: anti hepatitis B y
anti
VPH.
Ejemplo de vacunas contra la COVID-19 con
esta tecnología: Novavax, Medicago.
Vacunas con vectores víricos
Utilizan otros virus (por ejemplo,
Adenovirus) modificados para que no causen
enfermedad. Estos virus, transportan
información para la producción de proteínas
del
coronavirus, las que desencadenan la
respuesta inmune.
En este tipo de vacuna, el material genético
del virus de la COVID-19 se coloca en
una versión modificada de un virus diferente
(vector viral). Cuando el vector viral
ingresa a las células, entrega el material
genético del virus de la COVID-19 que
brinda instrucciones a las células para hacer
copias de la proteína de la espícula.
Una vez que las células ubican las proteínas
de la espícula en la superficie, el
sistema inmunitario responde y crea
anticuerpos y glóbulos blancos de defensa. Si
más tarde te infectas con el virus de la
COVID-19, los anticuerpos combaten el
virus.
Las vacunas de vector viral no pueden hacer
que te infectes con el virus de la
COVID-19 ni con el virus del vector viral. A
su vez, el material genético que
proporcionan no se vuelve parte de tu ADN. La
vacuna de Janssen de Johnson & Johnson
contra la COVID-19 es una vacuna de vector.
AstraZeneca y la Universidad de Oxford
también tienen una vacuna de vector contra la
COVID-19.
Ejemplo de este tipo de vacunas
utilizadas previamente: vacunas contra
Ébola.
Ejemplo de vacunas contra la COVID-19 con
esta tecnología: Sputink V,
AstraZeneca/Oxford, Janssen/Johnson &
Johnson, CanSinoBio.
Vacunas de Ácido Nucleico (ARN y ADN)
Utilizan ácidos nucleicos diseñados por
ingeniería genética. Estas vacunas contienen
las instrucciones para la producción de
proteínas que desencadenan la respuesta
inmune. No hay vacunas previas con esta
tecnología.
Vacuna de ARN mensajero (ARNm)
Este tipo de vacuna usa ARNm genéticamente
modificado para brindarle a tus células
instrucciones sobre cómo producir la proteína
de la espícula que se encuentra en la
superficie del virus de la COVID-19. Después
de la vacunación, tus células
inmunitarias comienzan a producir las partes
de la proteína de la espícula y a
ubicarlas en la superficie de las células.
Esto hace que el organismo produzca
anticuerpos. Si más tarde te infectas con el
virus de la COVID-19, estos anticuerpos
combatirán el virus.
Después de entregar las instrucciones, el
ARNm se divide inmediatamente. Nunca
ingresa al núcleo de las células, donde se
almacena tu ADN. Tanto la vacuna contra
la COVID-19 de Pfizer-BioNTech como la de
Moderna utilizan ARNm.
Ejemplo de vacuna contra la COVID-19 con
esta tecnología: Pfizer/BioNTech,
Moderna, Curevac.
Información
tomada de:
www.who.int
Vacunas contra el virus Covid-19 / ¿Cómo se desarrollan?
¿Cómo se
desarrollan las vacunas?
La mayoría de las vacunas se han utilizado durante decenios, y millones de
personas las han recibido cada año con total seguridad. Al igual que todos
los medicamentos, cada vacuna debe pasar pruebas amplias y rigurosas que
garantizan su seguridad antes de introducirla en un programa nacional de
vacunación.
Ante todo, cada vacuna en desarrollo debe someterse a investigaciones y
evaluaciones destinadas a identificar los antígenos que se deberían
utilizar para generar una respuesta inmunitaria. Esa fase preclínica se
realiza sin pruebas en seres humanos. Una vacuna experimental se prueba
inicialmente en animales, con el fin de evaluar su seguridad y sus
posibilidades para prevenir la enfermedad.
Si la vacuna provoca una respuesta inmunitaria, se la prueba en ensayos
clínicos con seres humanos, en tres fases.
Presiona cada uno de los puntos titilantes para
conocer la información de las fases de ensayos de las vacunas.
Fase 1
La vacuna se administra a un pequeño número de
voluntarios con el fin de evaluar su seguridad,
confirmar que genera una respuesta inmunitaria y
determinar la dosis correcta.
En esta fase, por lo general, las vacunas se
prueban en voluntarios adultos jóvenes y sanos.
Fase 2
La vacuna se administra a varios cientos de
voluntarios, con el fin de evaluar más a fondo su
seguridad y su capacidad para generar una respuesta
inmunitaria. Los participantes en estos ensayos
reúnen las mismas características (por ejemplo,
edad, sexo) que las personas a las que se prevé
administrar la vacuna.
En esta fase se suelen realizar múltiples ensayos
para evaluar diversos grupos etarios y diferentes
formulaciones de la vacuna. Generalmente, en esta
fase se incluye un grupo al que no se le administra
la vacuna, con miras a realizar comparaciones y
determinar si los cambios en el grupo vacunado son
atribuibles a la vacuna o se han producido por
azar.
Fase 3
La vacuna se administra a miles de voluntarios -y
se realizan comparaciones con un grupo similar de
personas que no fueron vacunadas pero recibieron un
producto comparador-, a fin de determinar si la
vacuna es eficaz contra la enfermedad y estudiar su
seguridad en un grupo de personas mucho más
numeroso.
Por lo general, los ensayos de fase 3 se realizan
en muchos países y en numerosos lugares de cada
país, con el fin de asegurar que las conclusiones
respecto de la eficacia de la vacuna sean válidas
en relación con muchas poblaciones diferentes.
Durante los ensayos de fase 2 y fase 3 los
voluntarios y los científicos que realizan el
estudio no saben a qué voluntarios se les
administra la vacuna y a quiénes se les administra
el producto comparador. Esto se conoce como «ensayo
de doble ciego», y es necesario para asegurar que
en sus evaluaciones de la seguridad o la eficacia
de la vacuna, ni los voluntarios ni los científicos
se vean influenciados por saber quiénes recibieron
qué producto. Una vez finalizado el ensayo y
obtenidos todos los resultados se revela a los
voluntarios y a los científicos que condujeron el
ensayo, quiénes recibieron la vacuna y quiénes la
compararon.
Fase 4
Una vez disponibles los resultados de todos esos
ensayos clínicos es necesario realizar una serie de
pasos que incluyen exámenes de la eficacia y la
seguridad destinados a obtener las aprobaciones
reglamentarias y normativas de salud pública. Las
autoridades de cada país examinarán minuciosamente
los datos del estudio y decidirán si autorizan la
vacuna para su uso. Antes de introducir una vacuna
en un programa nacional de inmunización es preciso
demostrar su seguridad y eficacia en una población
amplia. Las exigencias relativas a la seguridad y
la eficacia de las vacuna son extremadamente altas,
habida cuenta de que las vacunas se administran a
personas sanas y sin enfermedad.
Tras la introducción de la vacuna se realiza un
seguimiento constante. Existen sistemas de
seguimiento de la seguridad y la eficacia de todas
las vacunas. Esto permite a los científicos conocer
los efectos y la seguridad de la vacuna incluso
cuando se utilizan en un gran número de personas
durante un periodo prolongado. Esos datos se usan
para modificar las políticas concernientes al uso
de la vacuna con el fin de optimizar sus efectos, y
permiten el estricto seguimiento de la vacuna
mientras se la utilice.
Conoce más sobre el desarrollo de la vacuna Covid-19
Vacunas contra el virus Covid-19 / El camino a las vacunas
El camino a las
vacunas y sus efectos
Mira el siguiente video para que conozcas el camino hacia la vacuna contra
el Covid-19:
Vacuna contra el
Covid-19 frente a otras vacunas
Vacuna
Efectividad de vacuna
Dosis recomendada
Flue (Influenza)
40%
1
AstraZeneca novel coronavirus
70%
2
Chickenpox (Varicella)
92.0%
2
Moderna novel coronavirus
94.1%
2
Pfizer novel coronavirus
95.0%
2
Measles (MMR)
97.0%
2
Polio
99.0%
2
El mundo afronta desde finales de diciembre de 2020 la campaña de
vacunación más grande de la historia. Aunque son muchos los países que
están vacunando contra el coronavirus a su población se prevé que este
proceso de inmunización global se extienda hasta 2023.
Según datos de Our World in Data recogidos por The New York
Times, la inoculación más usada es la de Oxford-AstraZeneca,
que a fecha del 13 de enero de 2022 se está administrando en
182 países.
La primera vacuna autorizada para su uso en Estados Unidos y Europa es la
segunda inyección más utilizada en el planeta, el fármaco de
Pfizer/BioNTech que se utiliza actualmente en 151 países, entre ellos gran
parte de América Latina.
Vacunas contra el virus Covid-19 / El camino a las vacunas
El camino a las
vacunas y sus efectos
Efectos Secundarios
Las vacunas contra la COVID-19 son inocuas y previenen la aparición de
síntomas graves y la muerte por esta enfermedad. Algunas personas presentan
síntomas leves tras la vacunación, lo cual indica que su organismo está
adquiriendo inmunidad.
Fuente:https://www.diariodesevilla.es/
Como cualquier vacuna, las que protegen contra la COVID-19 pueden causar
efectos secundarios, la mayoría de los cuales son leves o moderados y
desaparecen espontáneamente a los pocos días. Los resultados de los ensayos
clínicos muestran que también pueden aparecer efectos secundarios más
graves o duraderos. En cualquier caso, siempre se mantiene una vigilancia
para detectar cualquier efecto adverso.
Vacunas contra el virus Covid-19 / El camino a las vacunas
El camino a las
vacunas y sus efectos
Inmunidad de rebaño
La inmunidad de rebaño (también conocida como inmunidad comunitaria) ocurre
cuando una población se hace inmune a una enfermedad. Ya sea debido a la
existencia de una vacuna o por exposición, en la medida en que el
porcentaje de personas inmunes va en aumento, la probabilidad de que una
persona que es contagiosa se encuentre con e infecte a una persona que no
sea inmune, disminuye.
Llega el momento en que las probabilidades de propagación de la enfermedad
son tan bajas, que se considera que esa población ha adquirido “inmunidad
de rebaño”.
Vacuna
Se suministra come una medida preventiva en contra de ser
contagiado. La capacidad de inmunización segura se adquiere a
medida que se vacuna a la población.
Infection Masiva
Quienes sobreviven a la enfermedad podrian hacerse inmunes a
contraerla en el futuro. Esto tiene un ofecto similar a la
vacuna, pore podria resultar en la propagation generalizada de
la enfermedad y en gran cantidad demuertes.
Saludables y No Inmunes
Saludables e Inmunes
Enfermos/Contagiosos
Transmisión Exitosa
Transmisión No Exitosa
Tus probabilidades en entrar en contacto con personas no inmunes son
mayores en comunidades donde las vacunas NO estan disponibles. El contagio
se propaga de manera rapida y las personas que no son inmunes pueden
enfermarse y morir.
Cuando
Nadie está Inmunizado
El contagio entra en contacto con menos personas no inmunes en las
comunidades en donde hay vacunas disponibles, lo cual frena la propagación
de la enfermedad.
Cuando
Algunas Personas están Inmunizadas
Cuando
la Mayoría de las Personas están Inmunizadas
Información
tomada de: www.bannerhealth.com
Vacunas contra el virus Covid-19 / Identificar
información falsa
¿Cómo identificar
información falsa?
Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para combatir la información
falsa:
1
Evaluar la fuente: cuestionar la fuente y comparar con otras fuentes.
2
Ir más allá de los titulares.
3
Intentar identificar al autor.
4
Verificar la fecha de la información: el momento y el contexto aclaran el
significado.
5
Examinar la evidencia.
6
Comprobar los propios prejuicios: ser cuidadoso, no volver a compartir o
dar “me gusta” a información falsa que no sepas si es cierta.
7
Recurre a los verificadores de hechos.
8
Sé un buen ejemplo: elige cuidadosamente lo que compartes o das “me gusta”
en los medios sociales, utiliza fuentes fiables/verificadas, denuncia la
información falsa en las redes sociales y remite a organizaciones expertas.
9
Pasa menos tiempo en línea: protege tu salud mental y exponte a menos
información potencialmente falsa.
Nuestro compromiso
En el futuro, ¿Qué harías si escuchas información falsa o engañosa
relacionada con las vacunas COVID-19 en tus comunidades?
Recuerda nuestro sexto principio rector: estamos llamados a …”Romper el
silencio hablando la verdad con amor”
Efesios
4:1-15; Mateo 5:14-16.
FINALIZASTE ESTA
UNIDAD
Te invitamos a que
regreses al curso y continúes con tu aprendizaje.