{"id":465613,"date":"2023-01-10T02:43:40","date_gmt":"2023-01-10T05:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=465613"},"modified":"2023-01-10T02:43:40","modified_gmt":"2023-01-10T05:43:40","slug":"la-pandemia-acelera-el-desarrollo-de-innovaciones-en-el-area-de-la-salud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/la-pandemia-acelera-el-desarrollo-de-innovaciones-en-el-area-de-la-salud\/","title":{"rendered":"La pandemia acelera el desarrollo de innovaciones en el \u00e1rea de la salud"},"content":{"rendered":"<p>La tr\u00e1gica estad\u00edstica de casos y muertes a causa del covid-19, que sigue actualiz\u00e1ndose diariamente a casi tres a\u00f1os de haberse identificado el virus Sars-CoV-2, a finales de 2019, podr\u00eda ser peor de no ser por la celeridad con la que muchos gobiernos y empresas afrontaron la crisis sanitaria en todo el mundo. Aunque en muchos sectores la pandemia ha impuesto un l\u00edmite a la creaci\u00f3n de productos innovadores, en el \u00e1rea de la salud ha ocurrido lo contrario. Se crearon pruebas de diagn\u00f3stico y se desarrollaron medicamentos y vacunas contra el covid-19 en un tiempo r\u00e9cord, se fabricaron dispositivos innovadores para su uso en la atenci\u00f3n de urgencias y en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), se produjeron mascarillas y recubrimientos protectores para proteger a la poblaci\u00f3n y disminuir la propagaci\u00f3n del virus, entre otras iniciativas.<\/p>\n<p>Algunas de las tecnolog\u00edas prometedoras dise\u00f1adas para hacer frente a la pandemia no superaron la fase de prototipo. Otras se aplicaron con car\u00e1cter de urgencia sin llegar a despegar a nivel comercial. Pero algunas se consolidaron efectivamente como productos de mercado. Desde principios de 2020, <em>Pesquisa FAPESP<\/em> divulg\u00f3 alrededor de 50 de estas innovaciones desarrolladas en Brasil.<\/p>\n<p>Una de las que ha tenido m\u00e1s \u00e9xito en este per\u00edodo fue el Sistema Solis, una especie de pulm\u00f3n artificial creado por el equipo de Investigaci\u00f3n, Desarrollo e Innovaci\u00f3n (I+D+i) de la empresa Braile Biom\u00e9dica, con sede en el municipio de S\u00e3o Jos\u00e9 do Rio Preto, en el interior del estado de S\u00e3o Paulo. Este dispositivo ayuda a los pacientes con covid-19 u otros tipos de enfermedades que comprometen la funci\u00f3n pulmonar, en estado cr\u00edtico, a contar con una posibilidad de supervivencia cuando los equipos de ventilaci\u00f3n mec\u00e1nica ya no alcanzan para mantenerlos respirando.<\/p>\n<p>Este sistema se emplea en la terapia denominada Ecmo \u2013acr\u00f3nimo de oxigenaci\u00f3n por membrana extracorp\u00f3rea\u2013, recomendada en cuadros de insuficiencia respiratoria aguda. Pero tambi\u00e9n puede servir, temporalmente, como un coraz\u00f3n artificial para quienes han sufrido un infarto de miocardio, un trasplante de coraz\u00f3n o un paro card\u00edaco.<\/p>\n<p>\u201cEl dispositivo drena la sangre fuera del cuerpo del enfermo a trav\u00e9s de c\u00e1nulas y tubos, la oxigena con ayuda de una membrana polim\u00e9rica y la devuelve al paciente. Es un procedimiento invasivo de soporte vital que puede ayudar a mantener al paciente con vida hasta que sus pulmones se recuperen\u201d, explic\u00f3 en su momento el ingeniero mec\u00e1nico Rafael Braile, director de Operaciones e I+D+i de la empresa (<a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/maquina-de-soporte-vital\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>lea en <\/em>Pesquisa FAPESP<em>, edici\u00f3n n\u00ba 301<\/em><\/a>).<\/p>\n<p>\u201cAhora nuestro mayor desaf\u00edo consiste en ampliar la prescripci\u00f3n del uso del Solis m\u00e1s all\u00e1 del covid-19\u201d, comenta Braile. Esto ha comenzado a hacerse recientemente. El pulm\u00f3n artificial de la compa\u00f1\u00eda paulista, el primer dispositivo para Ecmo dise\u00f1ado en el hemisferio sur, seg\u00fan el ingeniero, se ha exportado y ha comenzado a utilizarse para mitigar los efectos de una crisis importante con impacto a nivel global: la invasi\u00f3n rusa en Ucrania. \u201cLe hemos vendido m\u00e1s de 20 sistemas al gobierno ucraniano. Han sido instalados en hospitales p\u00fablicos para atender a pacientes v\u00edctimas de intoxicaci\u00f3n por humo\u201d, dice.<\/p>\n<p>La empresa tambi\u00e9n est\u00e1 trabajando en una nueva versi\u00f3n del sistema para uso pedi\u00e1trico. Simult\u00e1neamente, procura homologar su producto en la Uni\u00f3n Europea y en Estados Unidos con el objetivo de ampliar el mercado del dispositivo.<\/p>\n<div id=\"attachment_465614\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-465614 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-1-1140.jpg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-1-1140.jpg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-1-1140-250x132.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-1-1140-700x368.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-1-1140-120x63.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Braile Biom\u00e9dica | L\u00e9o Ramos Chaves\u2009\/\u2009Revista Pesquisa FAPESP<\/span>El Sistema Solis, de Braile Biom\u00e9dica (<em>al lado<\/em>): indicado para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda; abajo, preparaci\u00f3n del antimicrobiano de Nanox<span class=\"media-credits\">Braile Biom\u00e9dica | L\u00e9o Ramos Chaves\u2009\/\u2009Revista Pesquisa FAPESP<\/span><\/p><\/div>\n<p><strong>Revestimientos antivirales<br \/>\n<\/strong>En julio de 2019, la <em>startup<\/em> de nanotecnolog\u00eda Nanox, con sede en la ciudad de S\u00e3o Carlos (S\u00e3o Paulo), particip\u00f3 en un programa de aceleraci\u00f3n de negocios en Silicon Valley (EE. UU). La invitaci\u00f3n fue cursada por Plug and Play, una aceleradora que en el pasado ya hab\u00eda invertido dinero en empresas que se tornaron globales, tales como Google, Rappi y Dropbox.<\/p>\n<p>La aceleradora estadounidense supo que en Nanox hab\u00edan desarrollado un material antimicrobiano a base de micropart\u00edculas de plata que, aplicado a los envases de leche, duplicaba la vida \u00fatil del producto en g\u00f3ndola. Esa innovaci\u00f3n fue el resultado de un proyecto apoyado por el Programa de Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe) de la FAPESP.<\/p>\n<p>Casi un a\u00f1o despu\u00e9s, la misma tecnolog\u00eda ser\u00eda aplicada por Nanox para hacer frente a la pandemia causada por el nuevo coronavirus. En junio de 2020, la empresa lanz\u00f3 al mercado una tela con micropart\u00edculas de plata en su superficie que inhibe al Sars-CoV-2, eliminando el 99,9 % de su carga viral en dos minutos de contacto (<a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/un-tejido-a-prueba-de-sars-cov-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>lea en <\/em>Pesquisa FAPESP<em>, edici\u00f3n n\u00ba 293<\/em><\/a>). El desarrollo de este material cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de cient\u00edficos del Instituto de Ciencias Biom\u00e9dicas de la Universidad de S\u00e3o Paulo (ICB-USP), de la Universitat Jaume I, de Espa\u00f1a, y del Centro de Desarrollo de Materiales Funcionales (CDMF), uno de los Centros de Investigaci\u00f3n, Innovaci\u00f3n y Difusi\u00f3n (Cepid) financiados por la FAPESP.<\/p>\n<p>Actualmente, las micropart\u00edculas de plata que produce la empresa, el principio activo antimicrobiano que elimina virus, bacterias y hongos, se aplican en diversos productos, entre ellos las mascarillas de protecci\u00f3n individual, en uniformes profesionales, laminados de madera MDF utilizados en la fabricaci\u00f3n de muebles y en pel\u00edculas pl\u00e1sticas para la protecci\u00f3n de superficies que se manipulan con frecuencia, tales como los picaportes de las puertas, pasamanos, botones de ascensores y pantallas t\u00e1ctiles.<\/p>\n<p>\u201cLos sectores m\u00e1s relevantes para Nanox son los de la arquitectura y la construcci\u00f3n civil, y la tecnolog\u00eda se aplica en pinturas y muebles, en envases de alimentos y en la industria textil\u201d, explica Gustavo Sim\u00f5es, CEO de Nanox. La pandemia, dice el emprendedor, sirvi\u00f3 como trampol\u00edn para los negocios de Nanox.<\/p>\n<p>\u201cNuestro cliente principal siempre ha sido el sector industrial, pero la industria brasile\u00f1a no se caracteriza por invertir en innovaciones. La presentaci\u00f3n de nuestras soluciones y la negociaci\u00f3n siempre ha sido un proceso lento\u201d. De pronto, dice, la pandemia le imprimi\u00f3 velocidad a todo y los clientes empezaron a plantearse qu\u00e9 podr\u00edan a\u00f1adir a sus negocios. \u201cLa incertidumbre al respecto de c\u00f3mo sobrevivir\u00edan algunas empresas a la pandemia gener\u00f3 una b\u00fasqueda de innovaci\u00f3n. Y nuestro producto, en cierta forma, atend\u00eda a esta necesidad\u201d, relata.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n surgieron nuevas oportunidades en el exterior. En la actualidad, la empresa exporta sus micropart\u00edculas de plata a clientes en Estados Unidos y en pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y Europa.<\/p>\n<picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-0-desktop.png\" data-tablet_size=\"670x530\" alt=\"INVENT\u00c1RIO ANTI-COVID\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-0-desktop.png\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-0-desktop.png\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-0-mobile.png\" \/>\n  <\/picture>\n<p><strong>Bioseguridad<br \/>\n<\/strong>La emergencia sanitaria causada por el Sars-CoV-2 tambi\u00e9n funcion\u00f3 como vector para los negocios de la <em>startup<\/em> Biolambda, de la ciudad de S\u00e3o Paulo. Creada en 2017, en sus dos primeros a\u00f1os de vida se dedic\u00f3 al desarrollo y fabricaci\u00f3n de dispositivos \u00f3pticos y fot\u00f3nicos destinados a la investigaci\u00f3n cient\u00edfica. Poco antes de que estallara la pandemia, la empresa, que ya hab\u00eda recibido apoyo a trav\u00e9s del Programa Pipe de la FAPESP, decidi\u00f3 entrar al mercado del control microbiol\u00f3gico en ambientes industriales utilizando luz ultravioleta del tipo C (UVC). Esta radiaci\u00f3n destruye el \u00e1cido nucleico de virus y bacterias, dej\u00e1ndolos incapaces de replicarse e infectar el organismo.<\/p>\n<p>\u201cTras la eclosi\u00f3n de la pandemia, decidimos crear soluciones que utilizan la misma base tecnol\u00f3gica de la radiaci\u00f3n UVC para combatir al nuevo coronavirus\u201d, recuerda Caetano Sabino, fundador y CEO de la <em>startup<\/em>. \u201cEn menos de tres meses sacamos al mercado una nueva l\u00ednea de aparatos para la desinfecci\u00f3n de m\u00e1scaras, superficies, aire y ambientes, con alta eficacia\u201d. Otra innovaci\u00f3n lanzada en 2020 fue un robot controlado a distancia para desinfectar salas de hospitales, consultorios m\u00e9dicos y otros ambientes.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el emprendedor, ya llevan vendidos cientos de equipos de la l\u00ednea de bioseguridad, a los que han bautizado UV Mask, UV Air, UV Room y UV Surface. Tambi\u00e9n est\u00e1n en tratativas para concretar la venta de 20 robots a hospitales y cl\u00ednicas de R\u00edo de Janeiro y S\u00e3o Paulo. \u201cCreemos que este producto puede incrementar la bioseguridad general en las unidades sanitarias. Adem\u00e1s de su acci\u00f3n contra el coronavirus, es eficaz contra otros virus, bacterias y hongos. Y puede combatir las infecciones hospitalarias causadas por diversos microorganismos\u201d, dice Sabino.<\/p>\n<p>La l\u00ednea de bioseguridad hoy en d\u00eda representa alrededor del 60 % de los ingresos de Biolambda, que en el \u00faltimo a\u00f1o ha facturado 2,5 millones de reales. \u201cLa pandemia aceler\u00f3 mucho el desarrollo de nuestras innovaciones y tuvo un impacto positivo en la caja de la empresa\u201d, dice Sabino, quien celebr\u00f3 en agosto el cierre del primer contrato de exportaci\u00f3n al Reino Unido. Anteriormente, los productos de desinfecci\u00f3n con rayos UVC de la empresa ya se hab\u00edan vendido a clientes en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p><strong>Respiradores vitales<br \/>\n<\/strong>El mayor fabricante de ventiladores pulmonares de Brasil, la empresa Magnamed, con sede en la localidad de Cotia (S\u00e3o Paulo), vio c\u00f3mo se disparaba la demanda de sus productos con la pandemia, ya que estos dispositivos se utilizan en los pacientes que presentan dificultades para respirar. Para hacer frente al aumento de la producci\u00f3n, el CEO de la empresa, el ingeniero electr\u00f3nico Wataru Ueda, recurri\u00f3 a su red de contactos en el Instituto Tecnol\u00f3gico de Aeron\u00e1utica (ITA), donde se gradu\u00f3, para conseguir las inversiones que le permitieran aumentar la producci\u00f3n. Esto llev\u00f3 a que algunos directores de grandes empresas nacionales, tales como la fabricante de papel y celulosa Suzano y la compa\u00f1\u00eda aeron\u00e1utica Embraer, que formaban parte de la red de contactos de Ueda, aunaran esfuerzos para escalar la producci\u00f3n de los equipos y poder cubrir la demanda del sistema sanitario.<\/p>\n<p>Gracias a ese refuerzo, la empresa pudo ampliar su producci\u00f3n y en el primer a\u00f1o de la pandemia firm\u00f3 un contrato con el Ministerio de Salud de Brasil para la provisi\u00f3n de 6.500 respiradores. La venta represent\u00f3 ese a\u00f1o una facturaci\u00f3n r\u00e9cord de 340 millones de reales, superando en siete veces y media la de 2019. Con el mercado interno cubierto en relaci\u00f3n a la cantidad de equipos en los hospitales, la empresa ha bosquejado planes de internacionalizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Magnamed pretende llegar a 2026 con un 80 % de su facturaci\u00f3n procedente de las exportaciones; hoy en d\u00eda, las ventas al exterior representan alrededor de un tercio del total. La internacionalizaci\u00f3n prev\u00e9 la construcci\u00f3n de unidades de fabricaci\u00f3n y montaje de los aparatos en el extranjero. La primera de ellas, en Miami (EE. UU.), se apresta a iniciar la producci\u00f3n del ventilador electr\u00f3nico OxyMag, el buque insignia del grupo. La empresa solo espera el aval de la Food and Drug Administration (FDA), el organismo regulador estadounidense para el \u00e1rea de la salud y los alimentos, para comenzar a fabricar el aparato.<\/p>\n<div id=\"attachment_465618\" style=\"max-width: 1150px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-465618 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-2-1140.jpg\" alt=\"\" width=\"1140\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-2-1140.jpg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-2-1140-250x132.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-2-1140-700x368.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/064-069_inovacoes-covid_319-2-1140-120x63.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Biolambda<\/span>El robot y el dispositivo de Biolambda para la desinfecci\u00f3n de ambientes y superficies, respectivamente, mediante rayos UVC<span class=\"media-credits\">Biolambda<\/span><\/p><\/div>\n<p>Durante los primeros meses de la pandemia, las universidades y las empresas de diversos lugares de Brasil se dedicaron a dise\u00f1ar proyectos de aparatos de respiraci\u00f3n asistida, capaces de facilitar la ventilaci\u00f3n pulmonar. Con la apariencia de un casco o una escafandra como las que utilizan los buzos, estos dispositivos ayudan a minimizar los efectos inflamatorios secundarios de la infecci\u00f3n viral. Su uso puede evitar las intubaciones en los pacientes internados, \u00faltimo recurso m\u00e9dico en los casos agudos de covid-19.<\/p>\n<p>Uno de estos proyectos fue la Burbuja de Respiraci\u00f3n Individual Controlada (Bric), creada por la empresa de tecnolog\u00eda Roboris y comercializada por LifeTech Engenharia Hospitalar, ambas en la capital paulista. En este tiempo transcurrido, el equipo fue aprobado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y se est\u00e1 utilizando en 100 hospitales de 15 estados brasile\u00f1os, habiendo atendido a m\u00e1s de 4.000 pacientes desde principios de 2020.<\/p>\n<p>\u201cEn ese momento crucial de la pandemia, cuando hab\u00eda escasez de plazas en las UTI y Brasil se debat\u00eda para brindar atenci\u00f3n a los pacientes con covid-19 en estado grave, la Bric fue una aliada importante, ya que redujo la necesidad de practicar ventilaci\u00f3n mec\u00e1nica invasiva [intubaci\u00f3n]\u201d, recuerda el ingeniero Guilherme Thiago de Souza, director general de LifeTech.<\/p>\n<p>La semilla para la creaci\u00f3n del dispositivo de ventilaci\u00f3n asistida de la empresa fue plantada dentro del Cluster Aeroespacial Brasile\u00f1o, un grupo de empresas del sector aeroespacial, que tiene como entidad gestora al Parque Tecnol\u00f3gico de S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, en el interior paulista. All\u00ed fue que en el primer semestre de 2020, a un equipo de ingenieros se le ocurri\u00f3 la idea de combinar la teor\u00eda de la ventilaci\u00f3n no invasiva con el concepto de <em>helmet<\/em> (el casco), surgido en la d\u00e9cada de 1980 en el exterior, pero a\u00fan no disponible en Brasil.<\/p>\n<p>Ante la dificultad para encontrar los componentes necesarios para el desarrollo del casco, Souza recurri\u00f3 a procesos de ingenier\u00eda creativos y constructivos. Como resultado de ello, consigui\u00f3 hacer viable la industrializaci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n de la Bric. El primer prototipo estuvo listo en 40 d\u00edas. A partir de ah\u00ed, el equipo comenz\u00f3 a utilizarse en las UTI, donde la tasa de mortalidad de los pacientes intubados con covid-19 oscilaba en un 80 %.<\/p>\n<p>\u201cA ra\u00edz del \u00e9xito de nuestro casco de ventilaci\u00f3n, me invitaron a realizar un doctorado en el Departamento de Neumolog\u00eda de la Facultad de Medicina de la Universidad de S\u00e3o Paulo [FM-USP]\u201d, comenta Souza. All\u00ed trabaja en un nuevo proyecto vinculado con las v\u00edas respiratorias.<\/p>\n<div class=\"box\"><strong>El suero del Butantan<br \/>\n<\/strong><em>El instituto paulista desarrolla un producto elaborado a partir de muestras de Sars-CoV-2 inactivadas por radiaci\u00f3n<\/em><\/p>\n<p>En la esfera del desarrollo de inmunizantes para prevenir los efectos graves del covid-19, el Instituto Butantan de S\u00e3o Paulo ha cumplido un papel importante. Adem\u00e1s de la asociaci\u00f3n con la empresa farmac\u00e9utica china Sinovac para envasar y, en una etapa posterior, producir la vacuna CoronaVac \u2013la primera vacuna aplicada en Brasil\u2013 en S\u00e3o Paulo, el Butantan tambi\u00e9n invirti\u00f3 en el proyecto de un suero contra el Sars-CoV-2 que, una vez aprobado por las autoridades sanitarias, podr\u00e1 utilizarse para bloquear el avance de la infecci\u00f3n en las personas que presenten los primeros s\u00edntomas.<\/p>\n<p>Este suero, elaborado con base en muestras del coronavirus inactivadas por radiaci\u00f3n e inoculadas en caballos, tard\u00f3 cinco meses en estar listo. El organismo de los animales respondi\u00f3 a la presencia del virus generando anticuerpos del tipo inmunoglobulina G (IgG), que luego se extraen de su sangre y se purifican, dando lugar a un concentrado de anticuerpos espec\u00edficos llamado suero. Tras la obtenci\u00f3n de resultados satisfactorios en las pruebas con ratones y conejos, el suero fue sometido a pruebas de bioseguridad en humanos, previa autorizaci\u00f3n de la Anvisa.<\/p>\n<p>El protocolo inicial contemplaba la realizaci\u00f3n de un ensayo cl\u00ednico de fase I y II en tres etapas. La primera etapa de la fase I, centrada en la seguridad del producto y en la definici\u00f3n de la dosis, se llev\u00f3 a cabo exitosamente con 30 pacientes del Hospital do Rim [Hospital del Ri\u00f1\u00f3n] de S\u00e3o Paulo, en el mes de enero. Los participantes fueron personas que hab\u00edan sido sometidas a un trasplante renal y enfermaron de covid-19. El suero tuvo una tolerancia satisfactoria y se pudo establecer la dosis ideal para proseguir con el estudio.<\/p>\n<p>Una segunda etapa de la fase I preve\u00eda la participaci\u00f3n de 30 pacientes oncol\u00f3gicos del Hospital de Cl\u00ednicas de la FM-USP, con c\u00e1ncer en alg\u00fan \u00f3rgano s\u00f3lido. En tanto, la fase II incluir\u00eda a 558 individuos, entre trasplantados de \u00f3rganos s\u00f3lidos y pacientes oncol\u00f3gicos, todos ellos bajo terapia inmunosupresora.<\/p>\n<p>\u201cA partir del cambio de perfil de la epidemia, que se produjo poco antes del inicio del ensayo con los pacientes oncol\u00f3gicos, cuando disminuyeron los casos graves de covid-19, con el predominio de la variante \u00f3micron, decidimos redefinir el protocolo con el prop\u00f3sito de extender el uso del suero y tratar tambi\u00e9n a las personas inmunocompetentes [capaces de reaccionar a los microorganismos produciendo anticuerpos] en un n\u00famero mayor de centros\u201d, explica la bioqu\u00edmica Ana Marisa Chudzinski-Tavassi, directora de Innovaci\u00f3n del instituto. \u201cEn simult\u00e1neo, varios estudios demostraron que el suero tambi\u00e9n era capaz de neutralizar a esa cepa [\u00f3micron]\u201d.<\/p>\n<p>La investigadora informa que el Instituto Butantan se ha esforzado en reforzar las estructuras ya existentes en la instituci\u00f3n y en implementar nuevas plataformas para la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica. \u201cLa FAPESP, entre otras cosas, ha aprobado recientemente un proyecto nuestro en el marco del programa Centros de Ciencia para el Desarrollo [CDC]. Esta iniciativa contempla una serie de instalaciones necesarias para el desarrollo de nuevos productos, incluyendo vacunas de ARNm y prote\u00ednas recombinantes\u201d, dice. \u201cEsto es de gran ayuda para continuar desarrollando tecnolog\u00edas propias y afianzando el panorama de la innovaci\u00f3n en Brasil\u201d.<\/div>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\"><strong>Proyectos<br \/>\n1.<\/strong> Desarrollo y homologaci\u00f3n precl\u00ednica de las endopr\u00f3tesis revestidas y los cat\u00e9teres de liberaci\u00f3n para el tratamiento de las enfermedades vasculares perif\u00e9ricas (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/95145\/desenvolvimento-e-validacao-pre-clinica-de-endoproteses-revestidas-e-cateter-de-liberacao-para-trata\/?q=15\/50608-0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n<sup>o\u00a0<\/sup>15\/50608-0<\/a>); <strong>Modalidad <\/strong>Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe); <strong>Convenio<\/strong> Finep \u2013 Pipe\/Pappe Subvenci\u00f3n; <strong>Investigador responsable<\/strong> Domingo Marcolino Braile (Braile Biom\u00e9dica); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 744.000<br \/>\n<strong>2.<\/strong> S\u00edntesis y aplicaci\u00f3n de materiales fungicidas nanoestructurados (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/91772\/sintese-e-aplicacao-de-materiais-fungicidas-nanoestruturados\/?q=15\/50113-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n<sup>o<\/sup>15\/50113-1<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong> Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe); <strong>Investigador responsable<\/strong> Luiz Gustavo Pagotto Sim\u00f5es (Nanox); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong>\u00a0R$ 734.552,36<br \/>\n<strong>3.<\/strong> Ventilador pulmonar electr\u00f3nico de transporte de emergencia (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/24270\/ventilador-pulmonar-eletronico-de-transporte-e-emergencia\/?q=09\/52278-7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n<sup>o<\/sup>09\/52278-7<\/a>); <strong>Modalidad <\/strong>Programa de Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe); <strong>Investigador responsable<\/strong>\u00a0Wataru Ueda (Magnamed); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong>\u00a0R$ 135.576,27<br \/>\n<strong>4.<\/strong> Desarrollo de un dispositivo inteligente para la aplicaci\u00f3n cl\u00ednica de fototerapias con ajuste dosim\u00e9trico autom\u00e1tico y pago seg\u00fan demanda(<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/102728\/desenvolvimento-de-equipamento-inteligente-para-aplicacao-clinica-de-fototerapias-com-ajuste-dosimet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n<sup>o<\/sup>17\/22406-0<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong> Investigaci\u00f3n Innovadora en Peque\u00f1as Empresas (Pipe); <strong>Investigador responsable<\/strong> Caetano Sabino; <strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 189.458,65<br \/>\n<strong>5.<\/strong> Mejora continua de las vacunas. Centro de Vigilancia Viral y Evaluaci\u00f3n Serol\u00f3gica (CeVIVAS) (n<sup>o<\/sup>21\/11944-6); <strong>Modalidad<\/strong> Centros de Ciencia para el Desarrollo (CDC); <strong>Investigadora responsable<\/strong> Sandra Sampaio Vessoni (Butantan); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong>\u00a0R$ 4.826.106,75<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Se han creado diversas soluciones tecnol\u00f3gicas para atender a los pacientes y prevenir las infecciones causadas por el coronavirus","protected":false},"author":690,"featured_media":465622,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[192],"tags":[312,329],"coauthors":[3491],"class_list":["post-465613","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia-es","tag-innovacion","tag-salud-publica","position_at_home-sumario","keywords-covid-19-es","keywords-sars-cov-2-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/465613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/690"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=465613"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/465613\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":465635,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/465613\/revisions\/465635"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/465622"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=465613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=465613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=465613"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=465613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}