Inmunidad y vacunación contra la covid-19

Autores/as

  • Juan Manuel Anaya Universidad del Rosario
  • John M. González Universidad de los Andes
  • Vivian Villalba-Vizcaíno Universidad del Magdalena
  • Pablo Patiño Universidad de Antioquia
  • Camila Rengifo AGROSAVIA
  • Carlos Trillos Universidad del Rosario
  • Luis Fernando Gamboa

DOI:

https://doi.org/10.56050/01205498.1558

Palabras clave:

COVID-19, SARS-CoV-2, Vacunas, inmunidad, anticuerpos, costo-efectividad, política pública

Resumen

Frente al panorama creciente de contagios y con restricciones tanto financieras como logísticas para el acceso oportuno a las vacunas disponibles para la COVID-19, ¿valdría la pena, desde el costo-beneficio como de la selección de candidatos, evaluar la inmunidad individual contra SARS-CoV-2 para la optimización y priorización de la vacunación en países con dichas restricciones? Basados en la respuesta inmune al SARSCoV-2, los antecedentes históricos y las condiciones del país, se presentan argumentos para la discusión de la evaluación individual de la inmunidad al SARS-CoV-2 en la estrategia de vacunación. Si tal fuese el escenario, la implementación de una prueba costo efectiva y reproducible debería ser discutida y un estudio piloto considerado, el cual podría ser también útil en la evaluación de la inmunogenicidad de las vacunas.

Biografía del autor/a

Juan Manuel Anaya, Universidad del Rosario

Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA), Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

John M. González, Universidad de los Andes

Grupo de Ciencias Básicas Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Vivian Villalba-Vizcaíno, Universidad del Magdalena

Facultad Ciencias de la Salud. Grupo de Investigación en Inmunología y Patología, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.

Pablo Patiño, Universidad de Antioquia

Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Camila Rengifo, AGROSAVIA

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Mosquera, Colombia.

Carlos Trillos, Universidad del Rosario

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Luis Fernando Gamboa

Consultor privado, Bogotá, Colombia

Referencias bibliográficas

1. Plan Nacional de Vacunación Contra el COVID-19 [Internet].2021 [consultado 06 enero 2021]. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/pnv-contra-covid-19.pdf
2. Tay MZ, Poh CM, Rénia L, MacAry PA, Ng LFP. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. Nat Rev Immunol. 2020;20:363-74.
3. Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Yu ED, Faliti CE et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science. 2021;eabf4063.
4. Shrock E, Fujimura E, Kula T, Timms RT, Lee IH, Leng Y et al. Viral epitope profiling of COVID-19 patients reveals cross-reactivity and correlates of severity. Science. 2020;370:eabd4250.
5. Okba NMA, Müller MA, Li W, Wang C, GeurtsvanKessel CH, Corman VM et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2-specific antibody responses in coronavirus disease patients. Emerg Infect Dis. 2020;26:1478- 88.
6. Grzelak L, Temmam S, Planchais C, Demeret C, Tondeur L, Huon C et al. A comparison of four serological assays for detecting anti-SARS-CoV-2 antibodies in human serum samples from different populations. Sci Transl Med. 2020;12:eabc3103.
7. Wang K, Long QX, Deng HJ, Hu J, Gao QZ, Zhang GJ et al. Longitudinal dynamics of the neutralizing antibody response to SARS-CoV-2 infection. Clin Infect Dis. 2020;ciaa1143.
8. Guo CC, Mi JQ, Nie H. Seropositivity rate and diagnostic accuracy of serological tests in 2019-nCoV cases: a pooled analysis of individual studies. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020;24:10208-10218.
9. Chau CH, Strope JD, Figg WD. COVID-19 clinical diagnostics and testing technology. Pharmacotherapy. 2020;40:857-868.
10. Bloom BR, Lambert P-H. The Vaccine Book, 2a ed. Elsevier, 2016.
11. Inmunidad y vacunación Suplementario.xlsx [Internet]. Google Docs. 2021 [consultado 06 enero 2021] Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/11bxByeahvgnjnUn0TaKCtOaXW8pP76f1/view?usp=drivesdk
12. Randolph HE, Barreiro LB. Herd Immunity: Uniderstanding COVID-19. Immunity. 2020;52:737-41.
13. Aschwanden C. The false promise of herd immunity for COVID-19. Nature. 2020;587(7832):26-8.
14. Bubar KM, Reinholt K, Kissler SM, Lipsitch M, Cobey S, Grad YH et al. Model-informed COVID-19 vaccine prioritization strategies by age and serostatus. medRxiv 2020.09.08.20190629
15. Sze S, Pan D, Nevill CR, Gray LJ, Martin CA, Nazareth J et al. Ethnicity and clinical outcomes in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine. 2020;29:100630.
16. Rodriguez-Villamizar LA, Belalcázar-Ceron LC, Fernández-Niño JA, Marín-Pineda DM, Rojas-Sánchez OA, Acuña-Merchán LA et al. Air pollution, sociodemographic and health conditions effects on COVID-19 mortality in Colombia: An ecological study. Sci Total Environ. 2020;144020.
17. Pozzer A, Dominici F, Haines A, Witt C, Münzel T, Lelieveld J. Regional and global contributions of air pollution to risk of death from COVID-19. Cardiovasc Res. 2020;116(14):2247-2253.
18. Lauring AS, Hodcroft EB. Genetic Variants of SARSCoV-2-What Do They Mean? JAMA. 2021;.Zimmermann P, Curtis N. Factors that influence the immune response to vaccination. Clin Microbiol Rev. 2019;32:e00084-18.
19. Pereira M, Dantas Damascena A, Galvão Azevedo LM, de Almeida Oliveira T, da Mota Santana J. Vitamin D deficiency aggravates COVID-19: systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;:1-9.

Cómo citar

[1]
Anaya, J.M. et al. 2021. Inmunidad y vacunación contra la covid-19. Medicina. 42, 4 (feb. 2021), 522–527. DOI:https://doi.org/10.56050/01205498.1558.

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2021-02-11

Número

Sección

Artículos de Reflexión