{"id":23485,"date":"2021-07-05T09:22:13","date_gmt":"2021-07-05T15:22:13","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=23485"},"modified":"2021-07-05T09:22:26","modified_gmt":"2021-07-05T15:22:26","slug":"nuevas-estrategias-nanomedicas-en-tejidos-tumorales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/nanotecnologia\/nuevas-estrategias-nanomedicas-en-tejidos-tumorales\/","title":{"rendered":"Nuevas estrategias nanom\u00e9dicas en tejidos tumorales"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Un equipo multidisciplinar de cient\u00edficos de las universidades Polit\u00e9cnica (<a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/www.ucm.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">UPM<\/a>) y, Complutense (<a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/www.upm.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">UCM<\/a>) de Madrid ha desarrollado nanoc\u00e1psulas polim\u00e9ricas degradables para transportar y liberar de forma controlada enzimas de aplicaci\u00f3n cl\u00ednica como la colagenasa a zonas profundas de lesiones fibr\u00f3ticas y tumorales. Los resultados obtenidos ofrecen una amplia gama de posibles aplicaciones nanom\u00e9dicas, especialmente en la terapia contra el c\u00e1ncer.<!--more--><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">El col\u00e1geno es una prote\u00edna en forma de fibra que conforma nuestra piel y la matriz extracelular que mantiene unidas las c\u00e9lulas de los \u00f3rganos y tejidos, por tanto, es una macromol\u00e9cula esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, en ocasiones, la producci\u00f3n de col\u00e1geno puede verse aumentada por alg\u00fan proceso patol\u00f3gico produciendo una mayor rigidez del tejido que puede llevar aparejada una p\u00e9rdida de funcionalidad. Este proceso de sobreproducci\u00f3n de col\u00e1geno es caracter\u00edstico de las lesiones fibr\u00f3ticas, que pueden aparecer en todo el organismo. Una pr\u00e1ctica cl\u00ednica habitual para reducir el contenido de col\u00e1geno en un tejido fibr\u00f3tico consiste en inyectar colagenasa, una enzima proteol\u00edtica que digiere el col\u00e1geno.\u00a0 Sin embargo, esta enzima se degrada r\u00e1pidamente dentro del tejido y, por tanto, es necesario administrar cantidades elevadas de la misma o bien emplear dosis repetidas a lo largo de un cierto tiempo. Estas pautas de administraci\u00f3n pueden dar lugar a la aparici\u00f3n de efectos secundarios adversos en el tejido, como dolor agudo en la zona o incluso lesiones importantes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La sobreproducci\u00f3n de col\u00e1geno tambi\u00e9n es frecuente en el caso de los tumores s\u00f3lidos, que suelen presentar una dureza y densidad mayor que los tejidos sanos. La nanotecnolog\u00eda ha generado una enorme expectativa en el campo de la oncolog\u00eda a trav\u00e9s del desarrollo de nanopart\u00edculas inteligentes capaces de administrar f\u00e1rmacos quimioter\u00e1picos en los tumores de una forma completamente selectiva y sin efectos secundarios. Estas nanopart\u00edculas se han dise\u00f1ado para que sean capaces de reconocer las c\u00e9lulas malignas y liberar los f\u00e1rmacos transportados \u00fanicamente en el interior de estas. Sin embargo, una de las principales barreras que limitan su efecto es, precisamente, la elevada acumulaci\u00f3n de col\u00e1geno en el interior del tejido tumoral, que act\u00faa de barrera impidiendo que los nanotransportadores penetren eficazmente hacia zonas profundas. De esta forma, en muchos casos la eficacia de las nanomedicinas queda constre\u00f1ida \u00fanicamente a la superficie de los tumores, reduciendo considerablemente su potencial terap\u00e9utico.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/uploads\/noticia4%2005%2007%202021.png\" alt=\"\" \/><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000;\">A) Esquema de actuaci\u00f3n de las nanoc\u00e1psulas de colagenasa B) Imagen de microscop\u00eda electr\u00f3nica de transmisi\u00f3n de las nanoc\u00e1psulas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">En el trabajo que se ha llevado a cabo, fruto de una colaboraci\u00f3n establecida desde hace varios a\u00f1os entre los grupos de investigaci\u00f3n de Mar\u00eda Vallet (UCM) y de Alejandro Baeza (UPM), se han desarrollado nanoc\u00e1psulas polim\u00e9ricas degradables capaces de liberar de forma sostenida colagenasa en el interior de un tejido enfermo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Estas nanoc\u00e1psulas est\u00e1n compuestas por un esqueleto polim\u00e9rico de acrilamidas que se mantiene unido gracias a la presencia de agentes entrecruzantes sensibles al pH del tejido. Seg\u00fan vaya aumentando la acidez del tejido, lo que ocurre frecuentemente en los tejidos tumorales, estos agentes entrecruzantes se ir\u00e1n rompiendo y por tanto, la velocidad a la que se libera la col\u00e1genasa ser\u00e1 mayor. Una vez que la colagenasa es liberada, el exceso de col\u00e1geno presente en el tejido es degradado causando un reblandecimiento del mismo que a su vez, permite una mayor penetraci\u00f3n de las propias nanoc\u00e1psulas hacia zonas m\u00e1s profundas del tejido. Este proceso de penetraci\u00f3n se ha seguido en modelos de tejidos tridimensionales marcando la parte externa de las nanoc\u00e1psulas con una mol\u00e9cula fluorescente que emite en la longitud de onda del rojo, mientras que la propia colagenasa se marc\u00f3 con una mol\u00e9cula fluorescente que lo hace en el verde. De esta forma, se pudo comprobar c\u00f3mo las nanoc\u00e1psulas van soltando poco a poco la colagenasa transportada alcanzando zonas muy profundas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">En la actualidad, seg\u00fan se\u00f1alan los investigadores, \u201cestamos estudiando la aplicaci\u00f3n de estas nanoc\u00e1psulas de colagenasa en terapia antitumoral para la mejora de la penetraci\u00f3n de nanof\u00e1rmacos oncol\u00f3gicos as\u00ed como su uso en el tratamiento de fibrosis, tanto a nivel local como sist\u00e9mico\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">El proyecto ha sido financiado a trav\u00e9s de la Advanced Grant VERDI (ERC-2015 AdG, n\u00ba. 694160, MVR).<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Referencia bibliogr\u00e1fica:<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">V\u00edctor M. Moreno, Alejandro Baeza, Mar\u00eda Vallet-Reg\u00ed. Evaluation of the penetration process of fluorescent collagenase nanocapsules in a 3D collagen gel. Acta Biomaterialia, Volume 121, 2021, Pages 263-274. ISSN 1742-7061, https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.actbio.2020.12.022<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S1742706120307364?via%3Dihub\">https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S1742706120307364?via%3Dihub<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo multidisciplinar de cient\u00edficos de las universidades Polit\u00e9cnica (UPM) y, Complutense (UCM) de Madrid ha desarrollado nanoc\u00e1psulas polim\u00e9ricas degradables para transportar y liberar de forma controlada enzimas de aplicaci\u00f3n cl\u00ednica como la colagenasa a zonas profundas de lesiones fibr\u00f3ticas y tumorales. 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