Tecnologia rivoluzionaria CRISPR: nuovo barlume di speranza nella lotta contro i virus!
Il gruppo di ricerca MHH di Hannover utilizza CRISPR-Cas13 per combattere l’RNA virale e sviluppa nuovi approcci terapeutici contro le malattie respiratorie.

Tecnologia rivoluzionaria CRISPR: nuovo barlume di speranza nella lotta contro i virus!
In un progetto pionieristico, un gruppo di ricerca della Scuola di Medicina di Hannover (MHH), guidato dal Dr. Dr. Simon Krooss, ha utilizzato la tecnologia CRISPR-Cas13 per combattere le malattie respiratorie virali. Questa azienda innovativa viene sostenuta dalla Fondazione Volkswagen con un milione di euro in due anni. Ogni anno, oltre 17 miliardi di persone in tutto il mondo si ammalano di malattie respiratorie causate da virus, che alla fine provocano circa 2,4 milioni di morti. La sfida per i medici è che la rapida mutazione del virus rende molto più difficile il controllo della trasmissione e del trattamento.
Le attuali opzioni terapeutiche sono spesso limitate. I farmaci esistenti spesso hanno poca efficacia. Ecco perché il team di MHH persegue un nuovo approccio basato sulla completa distruzione dei virus. La tecnologia CRISPR-Cas13 pianificata è destinata a tagliare specificamente l’RNA virale lasciando intatto l’mRNA umano. Ciò potrebbe rappresentare un cambiamento di paradigma nel trattamento delle malattie respiratorie causate da virus come il virus della parainfluenza umana 3 (HPIV3), per il quale attualmente non esistono trattamenti o vaccini noti.
Progressi tecnologici
La tecnologia CRISPR-Cas13 si è già dimostrata efficace nel tagliare SARS-CoV-2 nelle colture cellulari. Fino al 90% del genoma virale potrebbe essere tagliato con successo. I nuovi approcci terapeutici mirano a fornire le forbici genetiche direttamente nelle vie aeree del paziente tramite inalazione. A questo scopo, Cas13 è combinato con gli RNA guida CRISPR (crRNA), che devono essere guidati specificamente nelle regioni dell’RNA virale. Le nanoparticelle lipidiche fungono da mezzo di trasporto per queste forbici genetiche.
Negli esperimenti, gli scienziati sono riusciti anche a frenare con successo la replicazione di altri virus come il virus Nipah e il virus del morbillo. Le applicazioni CRISPR altamente specializzate, come il sistema SHERLOCK, offrono anche opportunità promettenti per la diagnosi rapida di COVID-19 e di altre malattie virali. È stata raggiunta una sensibilità del 96% nel rilevamento del gene S e il tempo di rilevamento può essere raggiunto entro 35 minuti, ovvero significativamente più veloce rispetto ai metodi convenzionali come RT-qPCR, che spesso richiedono più di 120 minuti. , riferisce il PMC.
Sfide e soluzioni globali
I progressi nello sviluppo di antivirali sono fondamentali, soprattutto date le minacce alla salute globale poste dai virus a RNA come SARS-CoV-2. Nuovi sistemi come Cas13d-NCS offrono prospettive promettenti poiché sono in grado di trasportare i crRNA nucleari nel citosol. Ciò consente interventi mirati su RNA specifici, che potrebbero rivoluzionare il panorama terapeutico e aprire nuove possibilità per la medicina di precisione. Tali sviluppi potrebbero essere importanti anche in future epidemie, come mostrano i ricercatori guidati dal Prof. Wolfgang Wurst dell’Helmholtz Zentrum München , riferisce Helmholtz Monaco.
La valutazione globale della necessità di terapie antivirali efficaci e rapidamente disponibili è evidente. Progetti come quello di Hannover potrebbero rispondere meglio alle esigenze della comunità sanitaria globale e migliorare significativamente le opzioni di trattamento per le malattie respiratorie.