InmunoHistoria2026

Revolución del ARNm: impacto sanitario y social de una nueva era en la historia de la inmunología
Aixa Marlene Martínez Abelarde , Leisis María Torres Pestana , Rey Michel Guerra Saladriga

Última modificación: 2026-04-01

Resumen


La tecnología de ARN mensajero (ARNm) constituye uno de los avances más trascendentales en la historia de la inmunología y la vacunología del siglo XXI. Aunque sus fundamentos moleculares fueron establecidos en la segunda mitad del siglo XX, fue la pandemia de COVID-19 la que impulsó su aplicación clínica masiva a escala global, demostrando su eficacia y seguridad sin precedentes. Este trabajo analiza el recorrido histórico de la tecnología ARNm desde sus bases conceptuales hasta su implementación en la campaña de vacunación más extensa de la historia; examina los impactos sanitarios documentados entre 2020 y 2024, incluyendo la reducción de morbimortalidad por COVID-19 y las perspectivas en oncología e infecciosas; y reflexiona sobre los profundos cambios sociales que este proceso ha generado: transformaciones en la percepción pública de la ciencia, el fenómeno de la infodemia y las inequidades globales en el acceso a las vacunas. La evidencia acumulada demuestra que las vacunas de ARNm han salvado millones de vidas y han abierto una nueva era terapéutica que trasciende la vacunología convencional, con aplicaciones emergentes en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas. Situar este capítulo en la historia de la inmunología resulta indispensable para comprender la ciencia y la salud pública del presente.

Citas


 1.Silverstein AM. A history of immunology. 2nd ed. San Diego: Academic Press; 2009. Disponible en: https://www.elsevier.com/books/a-history-of-immunology/silverstein/978-0-12-370586-82. Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. Immunobiology: the immune system in health and disease. 6th ed. New York: Garland Science; 2005. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10757/3. Sahin U, Karikó K, Türeci Ö. mRNA-based therapeutics: developing a new class of drugs. Nat Rev Drug Discov. 2014;13(10):759-80. Disponible en: https://doi.org/10.1038/nrd42784. Karikó K, Buckstein M, Ni H, Weissman D. Suppression of RNA recognition by Toll-like receptors: the impact of nucleoside modification and the evolutionary origin of RNA. Immunity. 2005;23(2):165-75. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2005.06.0085. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2020;383(27):2603-15. Disponible en: https://doi.org/10.1056/NEJMoa20345776. Brenner S, Jacob F, Meselson M. An unstable intermediate carrying information from genes to ribosomes for protein synthesis. Nature [Internet]. 1961 [citado 2026 feb 26];190(4776):576-81. Disponible en: https://doi.org/10.1038/190576a07. Wolff JA, Malone RW, Williams P, Chong W, Acsadi G, Jani A. Direct gene transfer into mouse muscle in vivo. Science. 1990;247(4949):1465-8. Disponible en: https://doi.org/10.1126/science.16909188. Karikó K, Weissman D. Naturally occurring nucleoside modifications suppress the immunostimulatory activity of RNA: implication for therapeutic RNA development. Curr Opin Drug Discov Devel. 2007;10(5):523-32. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17899486/9. Karikó K, Muramatsu H, Welsh FA, Ludwig J, Kato H, Akira S. Incorporation of pseudouridine into mRNA yields superior nonimmunogenic vector with increased translational capacity and biological stability. Mol Ther. 2008;16(11):1833-40. Disponible en: https://doi.org/10.1038/mt.2008.20010. Cullis PR, Hope MJ. Lipid nanoparticle systems for enabling gene therapies. Mol Ther. 2017;25(7):1467-75. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2017.03.01311. Wrapp D, Wang N, Corbett KS, Goldsmith JA, Hsieh CL, Abiona O, et al. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Science. 2020;367(6483):1260-3. Disponible en: https://doi.org/10.1126/science.abb250712. Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. mRNA vaccines: a new era in vaccinology. Nat Rev Drug Discov. 2018;17(4):261-79. Disponible en: https://doi.org/10.1038/nrd.2017.24313. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2020;383(27):2603-15. Disponible en: https://doi.org/10.1056/NEJMoa203457714. Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak R, et al. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. N Engl J Med. 2021;384(5):403-16. Disponible en: https://doi.org/10.1056/NEJMoa203538915. Goel RR, Apostolidis SA, Painter MM, Mathew D, Pattekar A, Kuthuru O, et al. Distinct antibody and memory B cell responses in SARS-CoV-2 naive and recovered individuals following mRNA vaccination. Sci Immunol. 2021;6(58):eabi6950. Disponible en: https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abi695016. Watson OJ, Barnsley G, Toor J, Hogan AB, Winskill P, Ghani AC. Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. Lancet Infect Dis. 2022;22(9):1293-302. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00320-617. Dagan N, Barda N, Kepten E, Miron O, Perchik S, Katz MA, et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine in a nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med. 2021;384(15):1412-23. Disponible en: https://doi.org/10.1056/NEJMoa210176518. Chivukula S, Plitnik T, Tibbitts T, Bhatt H, Bhatt V, Read A, et al. Development of multivalent mRNA vaccine candidates for seasonal or pandemic influenza. NPJ Vaccines. 2021;6(1):153. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41541-021-00420-619. Rojas LA, Sethna Z, Soares KC, Olcese C, Savaby B, Rediti M, et al. Personalized RNA neoantigen vaccines stimulate T cells in pancreatic cancer. Nature. 2023;618(7963):144-50. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06063-y20. Qin S, Tang X, Chen Y, Chen K, Fan N, Xie W, et al. mRNA-based therapeutics: powerful and versatile tools to combat diseases. Signal Transduct Target Ther. 2022;7(1):166. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41392-022-01007-w21. Lazarus JV, Wyka K, White TM, Picchio CA, Rabin K, Ratzan SC, et al. A survey of COVID-19 vaccine acceptance across 23 countries in 2022. Nat Med. 2023;29(2):366-75. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41591-022-02185-422. Organización Mundial de la Salud. Infodemic management: a key component of the COVID-19 global response [Internet]. Ginebra: OMS; 2021 [citado 2026 feb 26]. Disponible en: https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management23. Loomba S, de Figueiredo A, Piatek SJ, de Graaf K, Larson HJ. Measuring the impact of COVID-19 vaccine misinformation on vaccination intent in the UK and USA. Nat Hum Behav. 2021;5(3):337-48. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41562-021-01056-124. Wouters OJ, Shadlen KC, Salcher-Konrad M, Pollard AJ, Larson HJ, Teerawattananon Y. Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment. Lancet. 2021;397(10278):1023-34. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00306-8

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