{"id":11458,"date":"2024-04-10T08:25:44","date_gmt":"2024-04-10T08:25:44","guid":{"rendered":"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/?p=11458"},"modified":"2024-04-12T13:00:56","modified_gmt":"2024-04-12T13:00:56","slug":"una-nueva-generacion-de-radiofarmacos-para-el-tratamiento-de-tumores-cerebrales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/ca\/una-nueva-generacion-de-radiofarmacos-para-el-tratamiento-de-tumores-cerebrales\/","title":{"rendered":"UNA NUEVA GENERACI\u00d3N DE RADIOF\u00c1RMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES CEREBRALES"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Nace el proyecto NANOTHERA-PET con el objetivo de superar las limitaciones y aumentar la viabilidad del tratamiento con radiof\u00e1rmacos contra el glioblastoma, uno de los tumores cerebrales m\u00e1s comunes y agresivos. Este proyecto, liderado por Galicia y con la colaboraci\u00f3n de instituciones de Catalu\u00f1a, busca desarrollar radiof\u00e1rmacos INMUNO-PET nanoencapsulados para superar la barrera hematoencef\u00e1lica en el cerebro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"515\" height=\"202\" src=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11438\" style=\"width:585px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos.jpg 515w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos-300x118.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 515px) 100vw, 515px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Captaci\u00f3n intensa de radiof\u00e1rmaco en lesi\u00f3n parietal izquierda (se\u00f1alada con flecha) La detecci\u00f3n se realiz\u00f3 con una tomograf\u00eda de emisi\u00f3n por fot\u00f3n \u00fanico con 99 tecnecio-metoxi-isobutil-isonitrilo. Fuente: Revista Cubana de Neurolog\u00eda y Neurocirug\u00eda, Vol 8, No 1.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Los radiof\u00e1rmacos son uno de los mejores ejemplos de <strong>sinergia <\/strong>dentro de la medicina nuclear. Aunque una mol\u00e9cula y un is\u00f3topo, vistos individualmente, presenten ciertas limitaciones en el uso como tratamientos oncol\u00f3gicos; en conjunto representan una de las herramientas m\u00e1s valiosas en el <strong>diagn\u00f3stico y tratamiento<\/strong> de tumores y otros problemas de salud.<br>As\u00ed, los radiof\u00e1rmacos se definen como compuestos radiactivos formados por la uni\u00f3n de una<strong> mol\u00e9cula biol\u00f3gica normal<\/strong>, como puede ser una prote\u00edna o un amino\u00e1cido, con un <strong>is\u00f3topo o \u00e1tomo radioactivo<\/strong>. Se caracterizan por poder actuar sobre \u00f3rganos, tejidos o c\u00e9lulas concretas del cuerpo humano, detectando problemas de salud latentes en alguna de esas estructuras, o ejerciendo como piezas clave en el tratamiento. En definitiva, se trata de una t\u00e9cnica emergente que ha tenido un gran \u00e9xito, sobre todo, en el tratamiento de diversos tipos de c\u00e1ncer, como el mieloma, el c\u00e1ncer de pulm\u00f3n o el urol\u00f3gico, por permitir llevar a cabo un<strong> tratamiento localizado y menos agresivo <\/strong>con los tejidos sanos colindantes que la radioterapia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IS\u00d3TOPOS Y MEDICINA NUCLEAR<\/strong><br>Pero \u00bfc\u00f3mo funcionan exactamente? Para actuar de manera eficiente y presentar buenos resultados, el \u00e1tomo radioactivo debe ligarse a mol\u00e9culas complejas espec\u00edficas y dirigidas, normalmente necesarias para el crecimiento y desarrollo del tumor y poco interesantes para las c\u00e9lulas sanas. As\u00ed, el f\u00e1rmaco (is\u00f3topo + mol\u00e9cula) introducido en el cuerpo del paciente \u2013 ya sea por v\u00eda oral o venosa \u2013 viaja por el organismo hasta ser absorbido en gran medida por las c\u00e9lulas tumorales, las cuales \u201cingieren\u201d la mol\u00e9cula y, con ella, el radiois\u00f3topo, haciendo visible el tumor y al <strong>liberar part\u00edculas<\/strong> <strong>radiactivas <\/strong>que ayudar\u00e1n a su detecci\u00f3n o, en el mejor de los casos, tratar\u00e1n de eliminarlo.<br>Ahora bien, el tipo de is\u00f3topo ligado a la mol\u00e9cula biol\u00f3gica depender\u00e1 completamente del objetivo m\u00e9dico. Por ejemplo, si el radiof\u00e1rmaco tiene <strong>fines de diagn\u00f3stico<\/strong>, se elegir\u00e1n is\u00f3topos emisores de radiaci\u00f3n gamma, es decir, de fotones, los cuales son inofensivos para el organismo, pero poseen una alta capacidad de penetraci\u00f3n, haci\u00e9ndolos detectables desde el exterior y, por tanto, permitiendo detectar la existencia de tumores. Por otro lado, si el uso del radiof\u00e1rmaco se produce con el <strong>objetivo de tratar un c\u00e1ncer ya conocido<\/strong>, se utilizar\u00e1n \u00e1tomos radioactivos que liberan radiaci\u00f3n de alta energ\u00eda, es decir, part\u00edculas alfa o beta que actuar\u00e1n directamente sobre el tumor, destruy\u00e9ndolo y debilit\u00e1ndolo.<br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"533\" height=\"400\" src=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11443\" style=\"width:432px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos2.jpg 533w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos2-300x225.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Esquema de la estructura de un radiof\u00e1rmaco. Fuente: National Cancer Institute<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>No obstante, a pesar de ser una t\u00e9cnica que ha revolucionado por completo los tratamientos tumorales gracias a su emisi\u00f3n altamente dirigida y controlada, presenta algunos desaf\u00edos que limitan su eficacia en algunos casos. Uno de ellos es la existencia de ciertas barreras fisiol\u00f3gicas en el organismo que pueden llegar a impedir la llegada de elementos grandes \u2013 tal y como los resultantes de la uni\u00f3n del is\u00f3topo y la mol\u00e9cula &#8211; a ciertas zonas del cuerpo. El mayor ejemplo de esto es la actuaci\u00f3n de la barrera hematoencef\u00e1lica (BHE) en el tratamiento de tumores cerebrales con radiof\u00e1rmacos: la barrera, una red de vasos sangu\u00edneos y tejidos que regulan el paso de sustancias al enc\u00e9falo, suele limitar el paso de radiof\u00e1rmacos debido a su tama\u00f1o y su composici\u00f3n, detectando el is\u00f3topo como un elemento \u201ca\u00f1adido\u201d y \u201cdesconocido\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>NANOTHERA-PET: LA LUCHA CONTRA EL GLIOBASTOMA<\/strong><br>Con el objetivo de superar esas limitaciones y aumentar la viabilidad del tratamiento con radiof\u00e1rmacos nace el proyecto NANOTHERA-PET, el cual es liderado por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y con la participaci\u00f3n del Instituto de Investigaci\u00f3n Sanitaria de Galicia (IDIS), la Universidad de Vigo (UVigo), el Instituto de Oncolog\u00eda Vall d\u2019Hebron (VHIO) y el Institut de Reserca Vall d\u2019Hebron (VHIR), como parte del Plan Complementario de Biotecnolog\u00eda Aplicada a la Salud en Galicia.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"480\" height=\"270\" src=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11448\" srcset=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos3.jpg 480w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/radiofarmacos3-300x169.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 480px) 100vw, 480px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Imagen RM que evidencia un gliobastoma. Fuente: CC<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Este proyecto tiene como objetivo conseguir que los radiof\u00e1rmacos superen exitosamente la barrera hematoencef\u00e1lica mediante el uso de <strong>nanoportadores funcionalizados<\/strong>. En otras palabras, dise\u00f1ar\u00e1, desarrollar\u00e1 y validar\u00e1 radiof\u00e1rmacados de tipo INMUNO-PET nanoencapsulados, tanto para diagn\u00f3stico como para tratamiento.<br><br>Bajo esa l\u00ednea de actuaci\u00f3n, NANOTHERA-PET medir\u00e1 la <strong>farmacocin\u00e9tica y la biodistribuci\u00f3n <\/strong>de anticuerpos dirigidos a prote\u00ednas EGFRVIII del gliobastoma multiforme, uno de los tumores cerebrales m\u00e1s agresivos y comunes. En otras palabras, los investigadores involucrados se centrar\u00e1n en estudiar el comportamiento de los radiof\u00e1rmacos que, una vez en el tumor, ser\u00e1n absorbidos por las prote\u00ednas de las c\u00e9lulas tumorales, evaluando as\u00ed cual es la mejor forma de evitar la BHE y permitir al radiof\u00e1rmaco alcanzar el gliobastoma.<br><br>Para ello, en primer lugar, se evaluar\u00e1n diferentes nanoportadores, observando la eficacia de cada uno de ellos a la hora de atravesar la barrera hematoencef\u00e1lica. A continuaci\u00f3n, para aquellos nanoportadores seleccionados como candidatos, se realizar\u00e1 una prueba de capacidad para observar si son bien recibidos y absorbidos por las prote\u00ednas de la c\u00e9lula tumoral, algo imprescindible para el \u00e9xito del radiof\u00e1rmaco. Finalmente, solo aquellos m\u00e1s prometedores ser\u00e1n ligados al is\u00f3topo, en este caso 17Lu, para la administraci\u00f3n de una dosis de radiaci\u00f3n terap\u00e9utica a las c\u00e9lulas tumorales.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nace el proyecto NANOTHERA-PET con el objetivo de superar las limitaciones y aumentar la viabilidad del tratamiento con radiof\u00e1rmacos contra el glioblastoma, uno de los tumores cerebrales m\u00e1s comunes y agresivos. 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