{"id":5233,"date":"2017-04-17T11:22:35","date_gmt":"2017-04-17T17:22:35","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=5233"},"modified":"2017-04-17T11:22:35","modified_gmt":"2017-04-17T17:22:35","slug":"nanotecnologia-para-repartir-farmacos-en-el-organismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/conacyt\/nanotecnologia-para-repartir-farmacos-en-el-organismo\/","title":{"rendered":"Nanotecnolog\u00eda para \u201crepartir\u201d f\u00e1rmacos en el organismo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Cuando un f\u00e1rmaco entra al torrente sangu\u00edneo puede distribuirse, seg\u00fan sus caracter\u00edsticas, en distintos \u00f3rganos y tejidos.<!--more--> Esto en ocasiones puede generar efectos en lugares donde no se desea, provocando efectos secundarios. Para resolver este problema, la farmacolog\u00eda plantea una soluci\u00f3n muy peculiar, utilizar un tipo de peque\u00f1as estructuras, parecidas a sacos, generadas por el propio organismo, para que sean estas las que lleven el medicamento por el sistema circulatorio y entreguen el f\u00e1rmaco solo en el lugar que se requiere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos peque\u00f1os sacos, denominados ves\u00edculas extracelulares, son producidos cuando las c\u00e9lulas recubren diferentes sustancias con una capa de l\u00edpidos; y son uno de los mecanismos que las c\u00e9lulas tienen para comunicarse con \u00f3rganos distantes. Pues, cuando las ves\u00edculas se han formado tienen la capacidad de salir de las c\u00e9lulas, pueden viajar hacia otros tejidos y fusionarse con ellos, entregando las prote\u00ednas, \u00e1cidos nucleicos y los diferentes componentes que transportaban.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta capacidad de viajar y transportar diferentes sustancias hacia un \u00f3rgano en espec\u00edfico ha llamado la atenci\u00f3n de cient\u00edficos como el doctor Fabi\u00e1n Flores-Jasso, quien trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Gen\u00f3mica (Inmegen), con el objetivo de modificar el contenido de las ves\u00edculas extracelulares para que funcionen como veh\u00edculos de entrega de f\u00e1rmacos y transporten sustancias que ayuden en el tratamiento de diferentes enfermedades.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ventaja de estos \u201crepartidores\u201d de f\u00e1rmacos es que son invisibles para el sistema inmunol\u00f3gico, es decir, no generan ninguna reacci\u00f3n al\u00e9rgica o de rechazo en el cuerpo del paciente, pues son reconocidos como elementos propios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, gracias a que las ves\u00edculas extracelulares tienen en su membrana diferentes mol\u00e9culas, por ejemplo prote\u00ednas, que funcionan como marcadores, o etiquetas que les indican espec\u00edficamente con qu\u00e9 tejido fusionarse, se evitar\u00eda que los f\u00e1rmacos act\u00faen en lugares donde podr\u00edan ser perjudiciales o donde no son requeridos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fabi\u00e1n Flores-Jasso.\u201cIdealmente, si un paciente tiene cierta condici\u00f3n fisiol\u00f3gica, se le podr\u00edan extraer sus propias ves\u00edculas extracelulares de la sangre, modificarlas\u00a0in vitro, a\u00f1adirles el f\u00e1rmaco que uno quiere y regresarlas al torrente sangu\u00edneo del paciente. Entonces el f\u00e1rmaco viajar\u00eda solamente a los tejidos a los que queremos que viaje\u201d, explica Fabi\u00e1n Flores-Jasso.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Ves\u00edculas extracelulares para llegar a donde nadie ha llegado<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Existen ciertos \u00f3rganos a los cuales es muy dif\u00edcil acceder mediante las terapias y los f\u00e1rmacos tradicionales. El mayor ejemplo de esto es el cerebro, el cual se encuentra protegido por un estructura denominada\u00a0<a href=\"http:\/\/www.conacytprensa.mx\/index.php\/vocabulario\/7810-barrera-hematoencefalica\">barrera hematoencef\u00e1lica<\/a>, que impide que las sustancias que se encuentran circulando por la sangre lleguen a \u00e9l. Este es un eficiente mecanismo de protecci\u00f3n contra sustancias que no deben entrar al sistema nervioso central, como t\u00f3xicos o microorganismos, pero tambi\u00e9n es una de las razones que dificulta la entrada de f\u00e1rmacos al sistema nervioso central.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este problema que tienen los medicamentos para llegar a ciertos tejidos podr\u00eda resolverse gracias a las terapias con ves\u00edculas extracelulares. Pues estos \u201csacos\u201d portan mol\u00e9culas en su superficie que les indican hacia d\u00f3nde moverse, pero que tambi\u00e9n permite a los tejidos reconocer las ves\u00edculas como elementos propios y permitirles fusionarse con ellos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya se han realizado experimentos en los que se logra que las ves\u00edculas extracelulares porten en su membrana marcadores que normalmente est\u00e1n presentes en el virus de la rabia, virus que puede cruzar sin problemas hacia el sistema nervioso central. Cuando estas ves\u00edculas se inyectan en el torrente sangu\u00edneo de ratones se ha observado que se dirigen solamente al sistema nervioso central del animal y logran atravesar la barrera hematoencef\u00e1lica, explica Fabi\u00e1n Flores-Jasso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este ejemplo, publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/21423189\">Nature Biotechnology<\/a>, lo que hicieron los investigadores fue obtener gl\u00f3bulos blancos de una muestra de sangre del rat\u00f3n, cultivar esos gl\u00f3bulos blancos en el laboratorio y modificarlos para que fueran capaces de producir ves\u00edculas con prote\u00ednas de membrana parecidas a las del virus de la rabia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El problema con cultivar c\u00e9lulas en el laboratorio es que, al estar fuera del organismo, podr\u00edan comenzar a expresar genes diferentes que los que expresan dentro de un ser vivo, y al inyectar las ves\u00edculas que estas c\u00e9lulas producen se podr\u00eda originar una reacci\u00f3n inmunol\u00f3gica no deseada, detalla el investigador. Y comenta que lo mejor ser\u00eda no tener que sacar las c\u00e9lulas que producen las ves\u00edculas, sino extraer directamente las ves\u00edculas de la sangre, modificarlas y luego volverlas a meter.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Ves\u00edculas de laboratorio<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otro problema que se presenta con el m\u00e9todo de sacar ves\u00edculas extracelulares de la sangre, cargarlas con f\u00e1rmacos y volverlas a introducir a la circulaci\u00f3n, es que en el torrente sangu\u00edneo no hay suficientes de estas estructuras como para realizar una terapia funcional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s est\u00e1 el detalle de que no todas las ves\u00edculas tienen los marcadores de superficie que las conducir\u00e1n al lugar que el tratamiento requiere, entonces podr\u00eda ser que las que se dirijan espec\u00edficamente al h\u00edgado, por ejemplo, sean solo un porcentaje peque\u00f1\u00edsimo, comenta el investigador del Inmegen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por ello, los investigadores estudian su comportamiento y composici\u00f3n para crear ves\u00edculas sint\u00e9ticas en el laboratorio, las cuales tendr\u00edan la ventaja de transportar solo la sustancia de inter\u00e9s y no la mezcla de componentes que tienen naturalmente estos \u201csacos\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El doctor Fabi\u00e1n Flores-Jasso explica que por el momento ya se conoce cu\u00e1les son los l\u00edpidos que forman la membrana de estos \u201csacos\u201d y tambi\u00e9n cu\u00e1les son las prote\u00ednas que se encuentran en su superficie. Pero que a\u00fan no existen los estudios suficientes para decir con certeza qu\u00e9 combinaci\u00f3n de prote\u00ednas est\u00e1 asociada con la fusi\u00f3n de la ves\u00edcula a cierto \u00f3rgano y no a otro.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSi nosotros pudi\u00e9ramos conocer qu\u00e9 marcadores son espec\u00edficos de cada tejido, podr\u00edamos reproducir en el laboratorio ves\u00edculas totalmente sint\u00e9ticas utilizando los fosfol\u00edpidos que sabemos que forman su membrana\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero por el momento, el reto sigue siendo purificar las prote\u00ednas marcadoras de la membrana e identificar a qu\u00e9 tejido espec\u00edfico se dirigen. Pero Fabi\u00e1n Flores-Jasso se siente optimista ante las posibilidades que las terapias con ves\u00edculas extracelulares podr\u00edan brindar en un futuro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y, aunque el trabajo del investigador no se centra en cargar las ves\u00edculas con f\u00e1rmacos comunes y lo que busca es hacer llegar a los tejidos un tipo de mol\u00e9culas que tienen la capacidad de modificar la expresi\u00f3n de los genes \u2014los microARNs y los ARNs de interferencia\u2014, conocer el funcionamiento de las ves\u00edculas extracelulares para crear un \u201crepartidor\u201d sint\u00e9tico es parte esencial de su trabajo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> CONACYT<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando un f\u00e1rmaco entra al torrente sangu\u00edneo puede distribuirse, seg\u00fan sus caracter\u00edsticas, en distintos \u00f3rganos y 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