medigraphic.com
ENGLISH

VacciMonitor

ISSN 1025-0298 (Digital)
ISSN 1025-028X (Impreso)
  • Mostrar índice
  • Números disponibles
  • Información
    • Información general        
    • Directorio
  • Publicar
    • Instrucciones para autores        
  • medigraphic.com
    • Inicio
    • Índice de revistas            
    • Registro / Acceso
  • Mi perfil

2020, Número 2

<< Anterior Siguiente >>

VacciMonitor 2020; 29 (2)


Análisis de la investigación mundial sobre vacunas conjugadas con la plataforma BD-BiPat

Ramos-Rodríguez A, Guzmán-Sánchez MV, Molina-Castro R, Bouza-Figueroa JF
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 14
Paginas: 68-74
Archivo PDF: 865.45 Kb.


PALABRAS CLAVE

vacunas conjugadas, bibliometría, vigilancia, inteligencia, vacunas.

RESUMEN

La tecnología para el desarrollo de vacunas conjugadas preventivas consiste en la unión de polisacáridos bacterianos y una proteína portadora. Este procedimiento constituye uno de los principales desafíos en el mundo de la vacunología y por tanto del Comité Nacional de Expertos en Vacunas. Este órgano, guía y discute las estrategias para el desarrollo e introducción de nuevas vacunas en Cuba. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis de la investigación mundial sobre vacunas conjugadas con la plataforma BD-BiPat (Instituto Finlay de Vacunas, Cuba). La plataforma BD-BiPat permite acceder con formularios de búsqueda directamente a los MeSH a través de PubMed y extraer los datos para su normalización, análisis y visualización. El término usado fue “Vaccines, Conjugate”. El corpus de datos constó de 3852 registros a los que se aplicaron indicadores métricos de co-ocurrencia y visualizaciones en forma de redes. Los resultados del estudio permitieron evidenciar que es una tecnología muy efectiva, que se ha incrementado rápidamente a nivel mundial. Entre los agentes infecciosos asociados a vacunas conjugadas más estudiados están: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Salmonella Typhi. Estados Unidos de América y Reino Unido fueron los países más productivos. Los resultados obtenidos podrían tributar a los decisores en política científica de instituciones dedicadas al desarrollo de vacunas, así como su introducción en programas de vacunación. Igualmente, las funcionalidades de la aplicación web BD-BiPat pueden extenderse a los grupos de vigilancia e inteligencia del sector.


REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)

  1. Organización Mundial de la Salud. Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI). Ginebra: OMS; 2001. Disponible en: https://archives.who.int/vaccines/gavi/FactSheet-es.doc.

  2. KyungDong B. Innovative vaccine production technologies: The evolution and value of vaccine production technologies. Arch Pharmacal Res 2009;32(4):465-80.

  3. Orion Market Research. Global Conjugate Vaccine Market Research and Forecast, 2018-2023. Indore, Madhya Pradesh, India: Orion Market Research; 2018. Disponible en: http://www.omrglobal.com/industry-reports/conjugate-vaccine-market/.

  4. Linares-Pérez N, Toledo-Romaní M, García-Rivera D, Valdés-Balbín Y, Santana-Mederos D, Vérez-Bencomo V, et al. Introducción de nuevas vacunas en Cuba: contribuciones de las estrategias de salud pública en la evaluación de la nueva vacuna cubana contra Streptococcus pneumoniae. Anales Acad Cienc Cuba. 2018;8(1):1-11. Disponible en: http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/425

  5. Guzmán MV. ViBlioSOM: Metodología para la Visualización de Información métrica con Mapas Auto-organizados [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de La Habana; 2009.

  6. Goldblatt D. Conjugate vaccines. Clin Exp Immunol. 2000;119:1-3.

  7. Peltola H, Kilpi T, Anttila M. Rapid disappearance of Haemophilus influenzae type b meningitis after routine childhood immunisation with conjugate vaccines. The Lancet. 1992;340:592-4.

  8. Organización Mundial de la Salud. Neumonía. Ginebra: OMS; 2016. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia.

  9. Linares-Pérez N, Toledo-Romaní M, Casanova-González M, Paredes-Moreno B, Valdés-Balbín Y, Santana-Mederos D, et al. La nueva vacuna cubana antineumocócica, de las evidencias científicas disponibles, a la estrategia de evaluación clínica y de impacto. Rev Cubana Pediatr 2017;89(Supl 1):181-96. Disponible en: http://www.revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/199/111.

  10. Linares-Pérez N, Toledo-Romaní M, Santana-Mederos D, García-Fariñas A, García-Rivera D, Valdés-Balbín Y, et al. From individual to herd protection with pneumococcal vaccines: the contribution of the Cuban pneumococcal conjugate vaccine implementation strategy. Int J Infect Dis 2017;60:98-102. doi: 10.1016/j.ijid.2017.03.011.

  11. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report for 2016. Haemophilus influenzae. Solna, Suecia: ECDC; 2018. Disponible en: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/haemophilus-influenzae-annual-epidemiological-report-2016.

  12. Asociación Española de Pediatría. Manual de vacunas en línea de la Asociación Española de Pediatría. Madrid: AEP; 2019. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-1#7.

  13. Organización Mundial de la Salud. Meningitis meningocócica. Ginebra: OMS; 2018. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/meningococcal-meningitis.

  14. Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Fiebre Tifoidea. Epidemiología y situación mundial. Madrid: AMSE; 2018. Disponible en: https://www.amse.es/informacion-epidemiologica/72-fiebre-tifoidea-epidemiologia-y-situacion-mundial.




2020     |     www.medigraphic.com

Mi perfil

C?MO CITAR (Vancouver)

VacciMonitor. 2020;29

ARTíCULOS SIMILARES

CARGANDO ...