{"id":9001,"date":"2018-02-26T09:14:48","date_gmt":"2018-02-26T15:14:48","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=9001"},"modified":"2018-02-26T09:15:27","modified_gmt":"2018-02-26T15:15:27","slug":"una-aguja-ultrafina-permite-suministrar-farmacos-directamente-en-el-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/salud\/una-aguja-ultrafina-permite-suministrar-farmacos-directamente-en-el-cerebro\/","title":{"rendered":"Una aguja ultrafina permite suministrar f\u00e1rmacos directamente en el cerebro"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Investigadores del Instituto de Tecnolog\u00eda de Massachussets (MIT) han ideado un sistema miniaturizado que permite suministrar diminutas cantidades de ciertos medicamentos en regiones del cerebro de un mil\u00edmetro c\u00fabico de volumen.<!--more--> Este tipo de administraci\u00f3n posibilitar\u00eda el tratamiento de enfermedades que afectan a circuitos muy espec\u00edficos del cerebro sin interferir en el funcionamiento del resto del \u00f3rgano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Utilizando este dispositivo, que consiste en varios tubos contenidos dentro de una aguja tan fina como un cabello humano, los investigadores pueden suministrar uno o m\u00e1s f\u00e1rmacos en lo m\u00e1s profundo del cerebro. Adem\u00e1s, controlan con mucha precisi\u00f3n la dosis y el lugar de la administraci\u00f3n. En un estudio con ratas, observaron que pod\u00edan proporcionar una dosis concreta de un f\u00e1rmaco que modifica la funci\u00f3n motora del animal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abPodemos introducir cantidades muy peque\u00f1as de m\u00faltiples medicamentos, si lo comparamos con las cantidades que se proporcionan por v\u00eda intravenosa u oral, y tambi\u00e9n podemos inducir cambios de comportamiento\u00bb, comenta Canan Dagdevires, profesora del MIT y primera autora del art\u00edculo, publicado en\u00a0<em>Science Translational Medicine<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abCreemos que este peque\u00f1o dispositivo microfabricado podr\u00eda tener un impacto tremendo en el conocimiento de enfermedades del cerebro, adem\u00e1s de aportar nuevas maneras de administrar biomedicamentos y de llevar a cabo biodetecci\u00f3n en el cerebro\u00bb, a\u00f1ade Robert Langer, profesor en la misma instituci\u00f3n que Dagdevires y uno de los autores principales del art\u00edculo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Acci\u00f3n dirigida<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los f\u00e1rmacos que se utilizan en el tratamiento de trastornos del cerebro act\u00faan sobre unas sustancias llamadas neurotransmisores o sobre los receptores celulares que interact\u00faan con dichas sustancias. Algunos ejemplos son la levodopa, un precursor de la dopamina usado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y la fluoxetina, utilizada para aumentar los niveles de serotonina en pacientes que sufren depresi\u00f3n. Aun as\u00ed, estas sustancias pueden tener efectos secundarios, ya que intervienen en todo el cerebro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abUno de los problemas con los f\u00e1rmacos que operan sobre el sistema nervioso central es que no son espec\u00edficos y, si se toman oralmente, van a parar a todas partes. La \u00fanica manera de limitar la exposici\u00f3n es administrando el medicamento a un volumen de un cent\u00edmetro c\u00fabico de cerebro. Para conseguirlo, se necesita una c\u00e1nula extremadamente peque\u00f1a\u00bb, comenta Michael Cima, profesor de ingenier\u00eda en el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingenier\u00eda, miembro del Instituto de Investigaci\u00f3n Integrativa de C\u00e1ncer, y otro de los autores principales del art\u00edculo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El equipo del MIT desarroll\u00f3 una c\u00e1nula miniaturizada (un tubo peque\u00f1o utilizado para administrar medicamentos) que permit\u00eda llegar a regiones muy espec\u00edficas. A partir de t\u00e9cnicas de microfabricaci\u00f3n, los investigadores construyeron unos tubos de 30 micr\u00f3metros de di\u00e1metro y de hasta 10 cent\u00edmetros de longitud. Estos tubos estaban contenidos en una aguja de acero inoxidable con un di\u00e1metro de aproximadamente 150 micr\u00f3metros. \u00abEl dispositivo es muy estable y robusto, y puede introducirse donde interese\u00bb, esclarece Dagdeviren.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores conectaron las c\u00e1nulas a peque\u00f1as bombas que pueden implantarse bajo la piel. Usando estas bombas, demostraron que pod\u00edan administrar peque\u00f1as dosis (centenares de nanolitros) en el cerebro de las ratas. En un experimento, lograron introducir un f\u00e1rmaco llamado muscimol en la sustancia negra, una regi\u00f3n localizada en lo profundo del cerebro que ayuda al control del movimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estudios anteriores hab\u00edan demostrado que el muscimol induce s\u00edntomas similares a los que provoca el p\u00e1rkinson. Con su aguja miniaturizada, los investigadores consiguieron generar estos efectos, incluida la estimulaci\u00f3n de las ratas para que giraran continuamente en sentido horario. Tambi\u00e9n observaron que pod\u00edan detenerse los s\u00edntomas administrando una dosis de soluci\u00f3n salina para limpiar la regi\u00f3n de muscimol.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abPuesto que el dispositivo es personalizable, en un futuro podemos tener diferentes canales con diferentes sustancias, o con un haz de luz, para atacar tumores o trastornos neurol\u00f3gicos como el p\u00e1rkinson o el alzh\u00e9imer, comenta Dagdeviren.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El dispositivo tambi\u00e9n podr\u00eda proporcionar nuevos tratamientos para los trastornos neurol\u00f3gicos del comportamiento, como la adicci\u00f3n o el trastorno obsesivo-compulsivo, que podr\u00edan estar causados por alteraciones espec\u00edficas en la comunicaci\u00f3n que se da entre diferentes partes del cerebro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abAunque los cient\u00edficos y los m\u00e9dicos hayan identificado una mol\u00e9cula terap\u00e9utica que sirva para tratar trastornos neuronales, el problema de c\u00f3mo proporcionarla a las c\u00e9lulas correctas (aquellas m\u00e1s afectadas por el trastorno) sigue presente. Debido a la complejidad estructural del cerebro, se necesitan urgentemente nuevas v\u00edas de administraci\u00f3n local de f\u00e1rmacos\u00bb, explica Ann Draybiel, profesora del MIT y miembro del Instituto McGovern para la Investigaci\u00f3n del Cerebro en el MIT, adem\u00e1s de autora del art\u00edculo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Medir la respuesta al f\u00e1rmaco<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores tambi\u00e9n han manifestado que podr\u00eda incorporarse un electrodo en el extremo de la c\u00e1nula para monitorizar los cambios en la actividad el\u00e9ctrica de las neuronas despu\u00e9s del tratamiento. Ahora, est\u00e1n trabajando en adaptar el dispositivo para que tambi\u00e9n pueda medir cambios qu\u00edmicos o mec\u00e1nicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las c\u00e1nulas pueden fabricarse de pr\u00e1cticamente cualquier longitud y espesor, lo que hace posible la adaptaci\u00f3n del sistema a cerebros de distintos tama\u00f1os, incluido el del ser humano, seg\u00fan los autores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan Antonio Chiocca, neurocirujano jefe y presidente del Departamento de Neurocirug\u00eda del Hospital Brigham y de Mujeres, en Boston, que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n, \u00abel estudio proporciona pruebas preliminares de que, en animales grandes, un dispositivo miniaturizado puede implantarse de forma segura en el cerebro. De esta manera puede controlarse la actividad el\u00e9ctrica y funcional de neuronas por separado o en grupos. Estos avances podr\u00edan tener una repercusi\u00f3n notable para enfermedades muy locales del cerebro, como el p\u00e1rkinson\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: investigacionyciencia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores del Instituto de Tecnolog\u00eda de Massachussets (MIT) han ideado un sistema miniaturizado que permite suministrar diminutas cantidades de ciertos medicamentos en regiones del cerebro de un mil\u00edmetro c\u00fabico de volumen.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9002,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[370],"tags":[],"class_list":["post-9001","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-salud"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Una aguja ultrafina permite suministrar f\u00e1rmacos directamente en el cerebro - 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