{"id":5916,"date":"2023-12-15T11:19:56","date_gmt":"2023-12-15T11:19:56","guid":{"rendered":"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/?p=5916"},"modified":"2023-12-15T11:22:58","modified_gmt":"2023-12-15T11:22:58","slug":"nuevo-enfoque-nanoparticulas-cancer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/ca\/nuevo-enfoque-nanoparticulas-cancer\/","title":{"rendered":"Un nuevo enfoque en el uso de nanopart\u00edculas para tratar el c\u00e1ncer"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>En un estudio cofinanciado por el Plan Complementario de Biotecnolog\u00eda Aplicada a la Salud, investigadores del IBEC est\u00e1n desarrollando nanopart\u00edculas biomim\u00e9ticas basadas en ves\u00edculas extracelulares en modelo de neuroblastoma, un tipo de c\u00e1ncer que afecta el sistema nervioso. Los resultados se acaban de publicar en la revista cient\u00edfica <\/strong><em>Nanomaterials<\/em>.<\/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 fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/imagen-Freepik_600x400.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5901\" srcset=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/imagen-Freepik_600x400.jpg 600w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/imagen-Freepik_600x400-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>El uso de nanopart\u00edculas aplicadas a la biomedicina es actualmente uno de los campos en alza de la biotecnolog\u00eda. La idea por detr\u00e1s de esta estrategia es que las nanopart\u00edculas sirvan como un \u201cmedio de transporte\u201d dentro del cuerpo para llevar los medicamentos all\u00e1 d\u00f3nde se necesiten. En el caso del c\u00e1ncer, las nanopart\u00edculas llevar\u00edan los medicamentos directamente al tumor, d\u00f3nde ejercer\u00edan su funci\u00f3n terap\u00e9utica de forma local, aumentado as\u00ed su eficacia y reduciendo los efectos secundarios indeseados de los tratamientos.<br><br>Sin embargo, quedan muchos desaf\u00edos por resolver en este novedoso campo, como aumentar la capacidad de penetraci\u00f3n, mejorar la distribuci\u00f3n de las nanopart\u00edculas en tejidos tridimensionales o aumentar la especificidad en la \u201centrega\u201d del medicamento. En este contexto, investigadores liderados por el grupo de Josep Samitier, coordinador estatal del Plan Complementario de Biotecnolog\u00eda Aplicada a la Salud, en el Instituto de Bioingenier\u00eda de catalu\u00f1a (IBEC), han hecho un avance que se acaba de publicar en la revista cient\u00edfica <em>Nanomaterials<\/em>.<br><br>Como modelo de trabajo, los investigadores se han centrado en el neuroblastoma, un tumor maligno poco frecuente que surge de las c\u00e9lulas de la cresta neural, las precursoras del sistema nervioso simp\u00e1tico que regula de forma involuntaria numerosas acciones esenciales en el funcionamiento de \u00f3rganos como el est\u00f3mago y el intestino, y tambi\u00e9n la secreci\u00f3n de muchas gl\u00e1ndulas. Esta enfermedad se suele diagnosticar en la primera infancia, y a pesar de los avances en las intervenciones quir\u00fargicas y en la quimioterapia, se siguen necesitando enfoques terap\u00e9uticos m\u00e1s eficaces.<br><\/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-large is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"445\" src=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/imagen-paper-ESP-1024x445.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5906\" style=\"width:556px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/imagen-paper-ESP-1024x445.png 1024w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/imagen-paper-ESP-300x130.png 300w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/imagen-paper-ESP-768x333.png 768w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/imagen-paper-ESP.png 1419w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Representaci\u00f3n esquem\u00e1tica del proceso de obtenci\u00f3n de ves\u00edculas extracelulares de neuroblastoma. <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>El trabajo se ha basado en nanopart\u00edculas biomim\u00e9ticas, que por un lado son biocompatibles y est\u00e1n inspiradas en part\u00edculas naturales como toxinas, pat\u00f3genos o c\u00e9lulas para reducir la respuesta inmunitaria, y, por otro lado, presentan las propiedades personalizables de las nanopart\u00edculas sint\u00e9ticas. En este estudio, se ha logrado desarrollar nanopart\u00edculas biomim\u00e9ticas de \u00f3xido de hierro que tienen como base ves\u00edculas extracelulares derivadas de c\u00e9lulas de neuroblastoma. Las ves\u00edculas extracelulares se secretan por todas las c\u00e9lulas y tienen un importante papel en la comunicaci\u00f3n entre ellas, ya sea dentro del mismo tejido como a nivel sist\u00e9mico. La ventaja de usar estas ves\u00edculas como base en la construcci\u00f3n de las nanopart\u00edculas es que, por presentar en su superficie receptores espec\u00edficos, permiten optimizar la absorci\u00f3n y aumentar la especificidad de uni\u00f3n a la diana deseada.<br><br>Por otro lado, la utilizaci\u00f3n de nanopart\u00edculas de \u00f3xido de hierro presenta numerosas ventajas, como por ejemplo exhibir magnetismo, lo que permitir\u00eda su uso como agente de contraste en resonancia magn\u00e9tica nuclear, proteger de posibles respuestas inmunitarias y degradaciones, y mejorar su estabilidad. Adem\u00e1s, la biocompatibilidad, la biodegradabilidad, la baja toxicidad y la disponibilidad comercial posicionan este compuesto como un candidato id\u00f3neo en la preparaci\u00f3n de nanopart\u00edculas con fines biom\u00e9dicos.<br><br>Los resultados de esta investigaci\u00f3n son muy prometedores para encontrar nuevas terapias contra el c\u00e1ncer m\u00e1s precisas y efectivas, al tiempo que minimizan los posibles efectos secundarios.<br><br>En <a href=\"https:\/\/www.mdpi.com\/2079-4991\/13\/24\/3097\">este enlace<\/a> se puede acceder a la publicaci\u00f3n original en ingl\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un estudio cofinanciado por el Plan Complementario de Biotecnolog\u00eda Aplicada a la Salud, investigadores del IBEC est\u00e1n desarrollando nanopart\u00edculas biomim\u00e9ticas basadas en ves\u00edculas extracelulares en modelo de neuroblastoma, un tipo de c\u00e1ncer que afecta el sistema nervioso. 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