{"id":10714,"date":"2022-02-06T19:38:17","date_gmt":"2022-02-06T18:38:17","guid":{"rendered":"https:\/\/thesmartcityjournal.cibeles.net\/sin-categorizar\/nanoparticulas-magneticas-metalicas-para-liberar-farmacos-de-forma-dirigida-y-para-tratar-tumores\/"},"modified":"2022-02-06T18:34:46","modified_gmt":"2022-02-06T17:34:46","slug":"nanoparticulas-magneticas-metalicas-para-liberar-farmacos-de-forma-dirigida-y-para-tratar-tumores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thesmartcityjournal.com\/es\/smart-health\/nanoparticulas-magneticas-metalicas-para-liberar-farmacos-de-forma-dirigida-y-para-tratar-tumores","title":{"rendered":"Nanopart\u00edculas magn\u00e9ticas met\u00e1licas para liberar f\u00e1rmacos de forma dirigida y para tratar tumores"},"content":{"rendered":"<p class=\"lead\">Investigadores del CNB-CSIC identifican el recubrimiento de las nanopart\u00edculas como el principal factor que determina c\u00f3mo se mueven y se degradan dentro de la c\u00e9lula.<\/p>\n<p>Las nanopart\u00edculas met\u00e1licas magn\u00e9ticas se han aplicado en terapia y diagn\u00f3stico con resultados prometedores. Estas nanopart\u00edculas de \u00f3xido de hierro son \u00fatiles para introducirlas en las c\u00e9lulas y desempe\u00f1ar diversas funciones, como liberar f\u00e1rmacos de forma localizada, eliminar c\u00e9lulas tumorales mediante la emisi\u00f3n de calor (hipertermia) o para realizar diagn\u00f3sticos en resonancias magn\u00e9ticas. Pero para conseguir su aprobaci\u00f3n cl\u00ednica es necesario conocer c\u00f3mo se comportan en el interior de las c\u00e9lulas, qu\u00e9 rutas intracelulares activan, y c\u00f3mo se degradan, para determinar sus efectos terap\u00e9uticos y su posible toxicidad.<\/p>\n<p>Ahora, un estudio liderado por <strong>investigadores del CSIC<\/strong> y publicado en&nbsp;<a href=\"http:\/\/doi.org\/10.1016\/j.biomaterials.2022.121365\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">la revista&nbsp;<strong><em>Biomaterials<\/em><\/strong><\/a>&nbsp;ha mostrado que la cobertura de estas nanopart\u00edculas es clave para conocer c\u00f3mo se mueven y c\u00f3mo se degradan en el interior de las c\u00e9lulas. Para usarlas en aplicaciones m\u00e9dicas, suelen recubrirse de diferentes tipos de mol\u00e9culas y pol\u00edmeros (macromol\u00e9culas) para hacerlas m\u00e1s biocompatibles, estables, biodegradables y para evitar que formen agregados que podr\u00edan generar trombos. Este trabajo muestra que esta cobertura es decisiva para mejorar la eficacia de las nanopart\u00edculas.<\/p>\n<p>El investigador&nbsp;<strong>Domingo F. Barber, del Centro Nacional de Biotecnolog\u00eda (CNB-CSIC)<\/strong>, que ha liderado el estudio, se\u00f1ala: \u201cSeg\u00fan el tipo de recubrimiento utilizado, cuando las nanopart\u00edculas entran en contacto con el entorno biol\u00f3gico se producen diferentes interacciones con las prote\u00ednas del medio, afectando su tama\u00f1o final, la v\u00eda de captaci\u00f3n celular, as\u00ed como el tr\u00e1nsito que siguen hasta su degradaci\u00f3n en la maquinaria celular que se encarga de este proceso (los endolisosomas: un cuerpo del citoplasma celular fundamental para eliminar pat\u00f3genos o microorganismos)\u201d.<\/p>\n<p><strong>Yadileiny Portilla, investigadora en el CNB-CSIC y primera autora del trabajo junto con&nbsp;Vladimir Mulens&nbsp;y en el que tambi\u00e9n trabaja la investigadora&nbsp;Puerto Morales, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC),<\/strong> destaca: \u201cEl tipo de recubrimiento y el aumento de tama\u00f1o de la nanopart\u00edcula por su asociaci\u00f3n con prote\u00ednas del medio biol\u00f3gico son esenciales para dictar las rutas de entrada celular y el tr\u00e1nsito intravesicular, as\u00ed como en la velocidad de degradaci\u00f3n celular\u201d.<\/p>\n<p>\u201cEn las c\u00e9lulas tumorales -a\u00f1ade Portilla-, las nanopart\u00edculas se acumulan en endolisosomas, donde se degradan m\u00e1s lentamente, mientras que en las c\u00e9lulas macrof\u00e1gicas del entorno tumoral, la degradaci\u00f3n ocurre m\u00e1s o menos r\u00e1pidamente dependiendo del recubrimiento, ya que en funci\u00f3n de este se acumulan en ves\u00edculas con diferente capacidad de degradaci\u00f3n. Estos hallazgos son de vital importancia a la hora de dise\u00f1ar las nanopart\u00edculas ya que podremos, en funci\u00f3n de su futura aplicaci\u00f3n, potenciar el efecto deseado dependiendo de la diana terape\u00fatica\u201d.<\/p>\n<p>El uso de las nanopart\u00edculas de \u00f3xido de hierro est\u00e1 ampliamente extendido en varios campos de la biomedicina, ya que podr\u00edan facilitar la liberaci\u00f3n dirigida de f\u00e1rmacos y biomol\u00e9culas, su capacidad para producir calor se utiliza en el tratamiento de c\u00e1ncer por hipertermia intracelular y adem\u00e1s son capaces de generar contraste en diagn\u00f3stico en im\u00e1genes de resonancia magn\u00e9tica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores del CNB-CSIC identifican el recubrimiento de las nanopart\u00edculas como el principal factor que determina c\u00f3mo se mueven y se degradan dentro de la c\u00e9lula. 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