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Combinando lo mejor de ambos mundos para el modelado del cáncer

Combinando lo mejor de ambos mundos para el modelado del cáncer

El potencial de los modelos organotípicos de microescala creados mediante bioingeniería para la medicina de precisión. Crédito: Terry Juang

A pesar de que el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, las opciones de tratamiento para muchos tipos de cáncer siguen siendo limitadas. Esto se debe en parte a las herramientas in vitro utilizadas para modelar los cánceres, que no pueden predecir adecuadamente el comportamiento de un cáncer o su sensibilidad a los medicamentos.

Además, los modelos animales, como los ratones, difieren biológicamente de los humanos en formas que desempeñan un papel fundamental en la inmunoterapia, y los resultados de los estudios en animales no siempre se traducen bien en enfermedades humanas.

Estas deficiencias apuntan a una clara necesidad de un mejor modelo específico del paciente para mejorar la comprensión de las células cancerosas y sus impactos.

Investigadores de la Universidad de Wisconsin y la Universidad de California, San Francisco sugieren modelos organotípicos de microescala bioingeniería (BMOM) ) puede abordar esta necesidad. Discuten las ventajas y capacidades de esta técnica, así como sus desafíos, en la revista APL Bioengineering.

Debido a su tamaño muy pequeño, los BMOM requieren solo una pequeña muestra de biopsia derivada del paciente para monitorear los procesos biológicos. . Esto reduce cualquier preocupación sobre la traducibilidad de los hallazgos, ya que todos los modelos asociados se desarrollan directamente a partir de material humano. Además, los BMOM se pueden integrar con microscopios y sensores miniaturizados para observar la respuesta del cultivo celular a los tratamientos de prueba en alta resolución y en tiempo real.

«Los BMOM intentan fusionar lo mejor de in vivo e in vitro modelos», dijo David Beebe, uno de los autores. «Estos modelos colocan a las células humanas en un contexto ambiental más realista, donde es más probable que respondan al tratamiento de una manera que refleje mejor la respuesta del paciente.

«Los atributos tridimensionales y multicelulares de los BMOM capturan más de las innumerables y complejas interacciones célula-célula y célula-matriz que regulan la respuesta al tratamiento».

Aunque son prometedores, estos dispositivos tienen varias limitaciones. Son difíciles de fabricar en grandes cantidades y requieren capacitación especializada Más allá de estos obstáculos, los BMOM también están restringidos en su capacidad para considerar las respuestas del comportamiento humano y no logran modelar las interacciones que ocurren entre múltiples órganos en enfermedades complejas.

Con investigaciones y ensayos clínicos adicionales, el Los autores son optimistas acerca de las aplicaciones de los BMOM. Su uso con células primarias extraídas directamente del tejido del paciente puede ayudar con los tratamientos contra el cáncer específicos del paciente y las pruebas de fármacos.

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Modelos tumorales cultivados en laboratorio podría conducir a mejores tratamientos contra el cáncer de ovario Más información: Jose M. Ayuso et al, Hacia modelos mejorados in vitro de cáncer humano, APL Bioingeniería (2021). DOI: 10.1063/5.0026857 Proporcionado por el Instituto Americano de Física Cita: Combinando lo mejor de ambos mundos para el modelado del cáncer (2021, 21 de enero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https://medicalxpress.com/news/2021 -01-combining-worlds-cancer.html Este documento está sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigación privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona únicamente con fines informativos.