{"id":10433,"date":"2022-08-30T04:04:20","date_gmt":"2022-08-30T09:04:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estallido-de-movimiento-celular-rapido-en-modelo-tumoral-3d-podria-explicar-la-metastasis-del-cancer\/"},"modified":"2022-08-30T04:04:20","modified_gmt":"2022-08-30T09:04:20","slug":"estallido-de-movimiento-celular-rapido-en-modelo-tumoral-3d-podria-explicar-la-metastasis-del-cancer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estallido-de-movimiento-celular-rapido-en-modelo-tumoral-3d-podria-explicar-la-metastasis-del-cancer\/","title":{"rendered":"Estallido de movimiento celular r\u00e1pido en modelo tumoral 3D podr\u00eda explicar la met\u00e1stasis del c\u00e1ncer"},"content":{"rendered":"<p>Modelo tumoral utilizando grupos de c\u00e9lulas cancerosas (sus n\u00facleos est\u00e1n marcados en rojo) en una matriz 3D blanda de col\u00e1geno. La presi\u00f3n hace que las c\u00e9lulas cancerosas estallen r\u00e1pidamente en la matriz blanda circundante. Cr\u00e9dito: Dra. Swetha Raghuraman <\/p>\n<p>Los procesos biol\u00f3gicos, como la cicatrizaci\u00f3n de heridas y la invasi\u00f3n de c\u00e9lulas cancerosas, dependen del movimiento colectivo y coordinado de las c\u00e9lulas vivas. Un aspecto poco conocido que influye en estos procesos son las diferencias de presi\u00f3n dentro y entre las diferentes partes del cuerpo. Investigadores de la Universidad de Gttingen y la Universidad de Mnster dise\u00f1aron sistemas tumorales modelo utilizando c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de cuello uterino en matrices de col\u00e1geno para investigar si las diferencias de presi\u00f3n pueden empujar las c\u00e9lulas cancerosas hacia su entorno. Al incrustar los tumores modelo en una matriz blanda, un aumento de la presi\u00f3n condujo a un estallido repentino de movimiento celular r\u00e1pido y coordinado que sali\u00f3 disparado del tumor. Sus resultados fueron publicados en Advanced Science. <\/p>\n<p>Los investigadores dise\u00f1aron su sistema modelo utilizando grupos de c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de cuello uterino en tejidos 3D simples que pod\u00edan controlar, lo que les permiti\u00f3 estudiar sistem\u00e1ticamente el comportamiento de las c\u00e9lulas en diferentes presiones y entornos. Por lo general, las c\u00e9lulas individuales ejercen fuerzas sobre su entorno para moverse, y el movimiento colectivo est\u00e1 coordinado por fuerzas de c\u00e9lula a c\u00e9lula porque se pegan y se agrupan. Sin embargo, este nuevo modelo permiti\u00f3 a los investigadores medir otros mecanismos que fomentan el movimiento celular, como las diferencias de presi\u00f3n entre diferentes regiones del cuerpo.<\/p>\n<p> Modelo tumoral que usa grupos de c\u00e9lulas cancerosas (sus n\u00facleos est\u00e1n marcados en rojo) en una matriz 3D suave de col\u00e1geno que muestra c\u00f3mo la presi\u00f3n hace que las c\u00e9lulas cancerosas estallen r\u00e1pidamente en bolsas en la matriz blanda circundante. Cr\u00e9dito: Dra. Swetha Raghuraman <\/p>\n<p>Usando t\u00e9cnicas de im\u00e1genes que permitieron a los cient\u00edficos seguir la deformaci\u00f3n del tumor incluso al nivel de una sola c\u00e9lula, los investigadores descubrieron que el aumento de la presi\u00f3n en una matriz blanda impulsaba el movimiento celular coordinado independientemente de la relaci\u00f3n c\u00e9lula-a- pegajosidad de las c\u00e9lulas al desencadenar la inflamaci\u00f3n de las c\u00e9lulas. Ocho horas despu\u00e9s de que los grupos 3D de c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de cuello uterino se incrustaran en matrices blandas de col\u00e1geno, estallaron en un flujo repentino y r\u00e1pido de c\u00e9lulas cancerosas. Este mecanismo de empuje similar a un fluido exhibe altas velocidades de celda y un movimiento repentino de superdifusi\u00f3n como el agua que sale de una manguera cuando presionas el pulgar sobre la parte superior. De hecho, la explosi\u00f3n r\u00e1pida pareci\u00f3 matar alrededor del 80% de las c\u00e9lulas, pero sorprendentemente las c\u00e9lulas restantes lograron incrustarse en el mismo entorno durante los siguientes cuatro d\u00edas y se multiplicaron. \u00abEsto significa que despu\u00e9s de la explosi\u00f3n inicial, las c\u00e9lulas vivas restantes a\u00fan podr\u00edan dividirse sustancialmente y migrar. Es importante destacar que, cuando esto sucede en el cuerpo de una persona, puede resultar extremadamente peligroso, a menudo superando a los tratamientos actuales contra el c\u00e1ncer\u00bb, explica el profesor Timo Betz, Instituto de Biof\u00edsica, Universidad de G\u00f6ttingen.<\/p>\n<p>Los modelos tumorales incrustados en un col\u00e1geno m\u00e1s r\u00edgido no se comportaron de la misma manera. De hecho, incluso despu\u00e9s de siete d\u00edas, hubo una ausencia total de estallidos, lo que demuestra que la diferencia de presi\u00f3n en el tejido fue la parte importante del efecto. La \u00fanica forma en que los investigadores pudieron desencadenar el \u00abestallido celular\u00bb en el col\u00e1geno m\u00e1s r\u00edgido fue mediante la introducci\u00f3n de puntos d\u00e9biles en regiones espec\u00edficas.<\/p>\n<p> La \u00fanica forma en que los investigadores pudieron desencadenar un estallido r\u00e1pido del movimiento de las c\u00e9lulas cancerosas en una matriz de col\u00e1geno r\u00edgida fue para introducir puntos d\u00e9biles en el material 3D circundante. Los n\u00facleos de las c\u00e9lulas cancerosas se muestran aqu\u00ed en rojo y los puntos m\u00e1s d\u00e9biles se pueden ver aqu\u00ed como tres agujeros m\u00e1s oscuros. Cr\u00e9dito: Dra. Swetha Raghuraman <\/p>\n<p>En este fen\u00f3meno recientemente observado, la inflamaci\u00f3n de las c\u00e9lulas en grupos aument\u00f3 la presi\u00f3n intr\u00ednseca que empuj\u00f3 a las c\u00e9lulas cancerosas hacia las regiones menos resistentes de la matriz. \u00abTales efectos impulsados por la presi\u00f3n pueden brindar a los tumores primarios en el cuerpo una ventaja excepcional: les permite romper la primera barrera de la membrana y les da la oportunidad de diseminarse a otras partes del cuerpo o hacer met\u00e1stasis\u00bb, dice Betz. Agrega que \u00abesto proporciona nueva evidencia de que los efectos impulsados por la presi\u00f3n deben considerarse para ayudarnos a comprender mejor las fuerzas mec\u00e1nicas involucradas en el movimiento de c\u00e9lulas y tejidos, as\u00ed como la invasi\u00f3n de c\u00e9lulas cancerosas. Comprender este movimiento de masa celular es fundamental para describir y tratar el c\u00e1ncer y enfermedades similares\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los investigadores descubren c\u00f3mo las c\u00e9lulas de los tumores permanecen inactivas durante a\u00f1os antes de que se produzca la met\u00e1stasis <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Swetha Raghuraman et al, Pressure Drives Rapid BurstLike Coordinated Cellular Motion from 3D Cancer Aggregates, Advanced Ciencia (2022). DOI: 10.1002\/advs.202104808 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Advanced Science <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Gttingen <strong>Cita<\/strong>: La r\u00e1faga de movimiento celular r\u00e1pido en un modelo tumoral 3D podr\u00eda explicar la met\u00e1stasis del c\u00e1ncer (2022, 16 de marzo) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-03-rapid-cell-motion-3d-tumor.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Modelo tumoral utilizando grupos de c\u00e9lulas cancerosas (sus n\u00facleos est\u00e1n marcados en rojo) en una matriz 3D blanda de col\u00e1geno. La presi\u00f3n hace que las c\u00e9lulas cancerosas estallen r\u00e1pidamente en la matriz blanda circundante. Cr\u00e9dito: Dra. 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