{"id":1428,"date":"2022-08-29T23:06:19","date_gmt":"2022-08-30T04:06:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-agentes-dobles-del-sistema-inmunitario\/"},"modified":"2022-08-29T23:06:19","modified_gmt":"2022-08-30T04:06:19","slug":"los-agentes-dobles-del-sistema-inmunitario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-agentes-dobles-del-sistema-inmunitario\/","title":{"rendered":"Los agentes dobles del sistema inmunitario"},"content":{"rendered":"<p>Los neutr\u00f3filos protumorig\u00e9nicos de la m\u00e9dula \u00f3sea (panel inferior) promueven la formaci\u00f3n de nuevos vasos sangu\u00edneos (angiog\u00e9nesis) en el tumor. GFP (verde) = tumor, vWF (marcador de vasos sangu\u00edneos). Cr\u00e9dito: Universidad de Tel Aviv <\/p>\n<p>Un nuevo estudio de la Universidad de Tel Aviv examin\u00f3 por primera vez el desarrollo de un tumor canceroso de glioblastoma en modelos animales con un sistema inmunol\u00f3gico normal, para simular mejor el desarrollo del tumor en humanos. Los hallazgos del estudio demostraron que existen c\u00e9lulas del sistema inmunitario que, a pesar de que su funci\u00f3n principal es atacar y matar las c\u00e9lulas cancerosas, en realidad act\u00faan como \u00abagentes dobles\u00bb que aumentan e intensifican la agresividad y amenaza del tumor. <\/p>\n<p>El estudio fue dirigido por la Dra. Dinorah Friedmann-Morvinski de la Facultad de Ciencias de la Vida George S. Wise y la Escuela de Neurociencia Sagol, y su Ph.D. estudiante y Prerna Magod Tambi\u00e9n participaron en el estudio el Dr. Liat Rousso-Noori e Ignacio Mastandrea, tambi\u00e9n de la Facultad de Ciencias de la Vida, as\u00ed como otros investigadores de la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv y el Instituto de Ciencias Weizmann. El estudio fue publicado en Cell Reports.<\/p>\n<p>El glioblastoma es el tipo m\u00e1s com\u00fan de c\u00e1ncer cerebral y uno de los c\u00e1nceres m\u00e1s violentos y mortales en humanos; la expectativa de vida promedio de los pacientes con glioblastoma es de 12 a 15 meses desde el momento de la detecci\u00f3n. Los investigadores explican que, por lo general, el seguimiento cient\u00edfico del desarrollo del tumor canceroso en modelos animales se realiza sin un sistema inmunitario activo, con el fin de permitir la absorci\u00f3n y el crecimiento de las c\u00e9lulas cancerosas en el organismo. La desventaja de este modelo de uso com\u00fan radica en el hecho de que el sistema inmunitario no existe o no funciona correctamente, lo que impide a los investigadores monitorear la interacci\u00f3n entre este y las c\u00e9lulas tumorales.<\/p>\n<p>El estudio, que se llev\u00f3 a cabo en el laboratorio del Dr. Friedmann-Morvinski, utiliz\u00f3 un modelo que examin\u00f3 el desarrollo de c\u00e9lulas cancerosas en modelos animales con sistemas inmunol\u00f3gicos en funcionamiento. Esto permiti\u00f3 que el c\u00e1ncer creciera gradualmente, hasta el punto de desarrollar un tumor masivo, lo que permiti\u00f3 monitorear de cerca su desarrollo y, durante todo el proceso, la interacci\u00f3n entre las c\u00e9lulas cancerosas y las diferentes c\u00e9lulas del sistema inmunitario.<\/p>\n<p>En el estudio, los investigadores encontraron que las c\u00e9lulas llamadas neutr\u00f3filos desempe\u00f1an un papel fundamental en la interacci\u00f3n con el crecimiento canceroso. Los neutr\u00f3filos son c\u00e9lulas del sistema inmunitario que se originan en la m\u00e9dula \u00f3sea, y cuya finalidad es \u201ctragar\u201d o matar bacterias y hongos y combatir las infecciones provocadas por ellos. \u00abLos neutr\u00f3filos son los soldados de primera l\u00ednea del sistema inmunol\u00f3gico\u00bb, dice el Dr. Friedmann-Morvinski. \u00abCuando un tumor comienza a desarrollarse, los neutr\u00f3filos se encuentran entre los primeros en movilizarlo y atacarlo para eliminarlo\u00bb.<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n encontraron que los neutr\u00f3filos permanecen muy cerca del tumor a lo largo de su desarrollo. , y se reclutan continua y consistentemente de la m\u00e9dula \u00f3sea. Lo sorprendente que se descubri\u00f3 durante este estudio es que los neutr\u00f3filos \u00abcambian de bando\u00bb: mientras que al principio, con la aparici\u00f3n del tumor inicial, los neutr\u00f3filos lo combaten, con el tiempo los neutr\u00f3filos reclutados en el \u00e1rea cancerosa comienzan a apoyar su desarrollo. <\/p>\n<p>Dra. Friedmann-Morvinski dice que \u00abaprendimos que los neutr\u00f3filos en realidad cambian su funci\u00f3n. Son movilizados por el propio tumor, y de ser anticancer\u00edgenos, se vuelven procancerosos; como resultado, agravan el da\u00f1o que crea el propio tumor. \u00ab<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los investigadores encontraron que el proceso por el cual los neutr\u00f3filos cambian sus propiedades puede tener lugar de forma remota, incluso antes de que progresen hacia el propio tumor.<\/p>\n<p>\u00abEl estudio demostr\u00f3 que el el cambio en las propiedades de los neutr\u00f3filos tiene lugar en la propia m\u00e9dula \u00f3sea, donde no hay ning\u00fan tumor: el tumor canceroso se encuentra solo en el cerebro, y desde all\u00ed logra cambiar las propiedades de las c\u00e9lulas que recluta\u00bb, agrega el Dr. Friedmann. -Morvinski. \u00abLos nuevos hallazgos de este estudio tambi\u00e9n pueden arrojar luz sobre las terapias inmunoterap\u00e9uticas, que han ganado mucho impulso en los \u00faltimos a\u00f1os. En un tipo de tratamiento de inmunoterapia, las c\u00e9lulas T se eliminan del cuerpo del paciente, se procesan y se devuelven al cuerpo. con mayores capacidades de curaci\u00f3n. Uno de los principales problemas hoy en d\u00eda es que incluso estas c\u00e9lulas que han sido enviadas para sanar son suprimidas y sus acciones sofocadas. Si sabemos c\u00f3mo cambiar la interacci\u00f3n entre los neutr\u00f3filos y las c\u00e9lulas T para que no sean suprimidas, esto tendr\u00e1 implicaciones para la efectividad de la inmunoterapia\u00bb.<\/p>\n<p>No es inconcebible que estas revelaciones sean el primer paso para descifrar el mecanismo de interacci\u00f3n entre el sistema inmunol\u00f3gico y los violentos tumores cancerosos que, como se mencion\u00f3, cobran la vida de tantos <\/p>\n<p>Explorar m\u00e1s<\/p>\n<p> Resistencia al c\u00e1ncer de pulm\u00f3n: la clave es la glucosa <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Prerna Magod et al, Explorando el panorama del microambiente del glioma longitudinal descubre neutr\u00f3filos protumorig\u00e9nicos reprogramados en la m\u00e9dula \u00f3sea, Cell Informes (2021). DOI: 10.1016\/j.celrep.2021.109480 <strong>Informaci\u00f3n del diario:<\/strong> Cell Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Tel-Aviv <strong>Cita<\/strong>: Los agentes dobles del sistema inmunitario (4 de octubre de 2021) ) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-10-immune-agents.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>Los neutr\u00f3filos protumorig\u00e9nicos de la m\u00e9dula \u00f3sea (panel inferior) promueven la formaci\u00f3n de nuevos vasos sangu\u00edneos (angiog\u00e9nesis) en el tumor. GFP (verde) = tumor, vWF (marcador de vasos sangu\u00edneos). 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