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25 ans, une bascule : l'ARN Messager, de la Covid-19 aux vaccins personnalisés contre le cancer
En quelques années, l’ARN messager est passé du statut de technologie expérimentale à celui d’outil capable de répondre à une pandémie. Rapide à adapter et presque « programmable », il pourrait désormais ouvrir la voie à des vaccins conçus sur mesure contre certains cancers.
[EN VIDÉO] Pfizer et Moderna ont choisi cette technique de pointe pour concevoir en un temps record leur vaccin contre le Covid-19. Cette vidéo présente tout ce qu'il faut savoir sur les vaccins à ARN messager en trois minutes !
En décembre 2020, moins d'un an après l'identification du SARS-CoV-2, les premiers vaccins à ARN messager sont autorisés contre la Covid-19. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, portant sur près de 44 000 participants, rapporte une efficacité de 95 % du vaccin Pfizer-BioNTech contre les formes symptomatiques. Leur arrivée paraît soudaine. Elle constitue pourtant l'aboutissement de plusieurs décennies de recherches, d'échecs et d'améliorations techniques. Pour la première fois, cette technologie expérimentale allait être utilisée à une échelle mondiale sans précédent et changer durablement notre manière de concevoir les vaccins.
L'ARN messager a été identifié en 1961. En 1978, une étude publiée dans Nature montre que de l'ARN messager transporté dans des liposomes peut pénétrer dans des cellules de souris et des cellules humaines, puis y commander la production d'une protéine. En 1984, Paul Krieg et Douglas Melton, chercheurs à Harvard, mettent au point une méthode permettant de fabriquer en laboratoire de grandes quantités d'ARN messager fonctionnel à partir d'un modèle d'ADN.
La molécule présente toutefois plusieurs obstacles : elle est fragile, se dégrade rapidement et peut provoquer une réaction inflammatoire excessive. Un verrou majeur saute en 2005. Dans la revue Immunity, Katalin Karikó, Drew Weissman et leurs collègues démontrent que la modification de certains composants de l'ARN réduit son activation excessive du système immunitaire. Cette découverte, récompensée par le prix Nobel de médecine en 2023, contribue à rendre l'ARN mieux toléré et plus efficace.
L'utilisation de nanoparticules lipidiques constitue l'autre avancée déterminante. Ces enveloppes protègent l'ARN, facilitent son passage dans les cellules et lui permettent d'y délivrer ses instructions.
Un vaccin à ARN messager ne contient ni virus vivant ni virus inactivé. Il apporte aux cellules une instruction génétique temporaire qui leur permet de fabriquer une protéine de l'agent infectieux. Présentée au système immunitaire, celle-ci lui apprend à reconnaître la menace. L'ARN reste dans le cytoplasme, ne pénètre pas dans le noyau où se trouve l'ADN et finit par être dégradé.
Cette méthode accélère surtout la conception et l'adaptation des vaccins. Une fois la plateforme de production établie, les scientifiques peuvent remplacer la séquence d'ARN afin de cibler un nouvel agent infectieux ou un variant, sans reconstruire entièrement le vaccin. Les essais cliniques et les contrôles de sécurité restent néanmoins indispensables.
L'une des pistes les plus prometteuses de l'ARN messager concerne les vaccins thérapeutiques contre le cancer, conçus pour aider le système immunitaire à reconnaître les cellules tumorales.
En 2026, une étude préclinique a évalué un vaccin ciblant GPC2, une protéine présente à la surface des cellules du neuroblastome. Chez la souris, il a retardé le développement des tumeurs et réduit leur taille d'environ 70 %. Ces résultats doivent encore être confirmés chez l'être humain.