{"id":16390,"date":"2022-08-30T11:41:18","date_gmt":"2022-08-30T16:41:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/mejor-diagnostico-del-cancer-cerebral\/"},"modified":"2022-08-30T11:41:18","modified_gmt":"2022-08-30T16:41:18","slug":"mejor-diagnostico-del-cancer-cerebral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/mejor-diagnostico-del-cancer-cerebral\/","title":{"rendered":"Mejor diagn\u00f3stico del c\u00e1ncer cerebral"},"content":{"rendered":"<p>L\u00ednea de luz de diamantes B22: Microespectroscopia e imagen infrarroja multimodo (MIRIAM). Cr\u00e9dito: Diamond Light Source Ltd <\/p>\n<p>Un equipo de investigaci\u00f3n de instituciones escocesas y del Reino Unido que utiliza espectroscopia infrarroja en Diamond Light Source informa de un gran avance en el diagn\u00f3stico de tumores cerebrales realizado por. Esto permitir\u00e1 diagn\u00f3sticos no invasivos de tumores cerebrales primarios (gliomas) y acelerar\u00e1 los resultados, ya que estar\u00e1n disponibles en tiempo real a partir de una lectura que muestre los tipos de mutaciones presentes en los gliomas de su paciente. Esto podr\u00eda ayudar a los m\u00e9dicos a tomar decisiones quir\u00fargicas oportunas para brindar una medicina personalizada, es decir, un tratamiento espec\u00edfico para el paciente para brindarle los mejores resultados posibles. <\/p>\n<p>Los gliomas constituyen la gran mayor\u00eda de los tumores cerebrales primarios y, lamentablemente, los pacientes a los que se les diagnostica gliomas tienen un pron\u00f3stico cl\u00ednico precario. Recientemente, un amplio equipo de investigadores del Reino Unido utiliz\u00f3 Diamond para estudiar la prote\u00edna IDH1, que est\u00e1 presente en todos los gliomas. Los investigadores desarrollaron un m\u00e9todo basado en radiaci\u00f3n infrarroja (IR) para determinar si el IDH1 ten\u00eda una mutaci\u00f3n espec\u00edfica: una versi\u00f3n mutada del paciente n del gen IDH1 presente en un glioma se asocia con un mejor resultado cl\u00ednico para el . La forma actual de determinar si un glioma tiene la mutaci\u00f3n ahora es tomar una biopsia, que es incre\u00edblemente peligrosa e invasiva. Una complicaci\u00f3n adicional es que es posible que se deban tomar varias biopsias diferentes en todo el tumor, ya que las mutaciones a menudo no se distribuyen de manera uniforme. El procedimiento est\u00e1ndar es que la biopsia sea procesada y te\u00f1ida en un laboratorio para un an\u00e1lisis visible, lo que significa que lleva m\u00e1s tiempo hacer un diagn\u00f3stico.<\/p>\n<p>Sondeo de los gliomas con luz infrarroja: el equipo de investigaci\u00f3n utiliz\u00f3 la l\u00ednea de luz B22 de Diamond: Microespectroscopia e im\u00e1genes infrarrojas multimodo (MIRIAM) y otros m\u00e9todos clasificados en t\u00e9rminos generales como \u00abespectroscopia vibratoria\u00bb. En particular, la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se basa en el hecho de que las mol\u00e9culas vibran de manera \u00fanica cuando son excitadas por la luz infrarroja, una especie de huella digital infrarroja. Esto significa que al medir los espectros de absorci\u00f3n de infrarrojos de un tejido, los componentes moleculares (por ejemplo, tipo de prote\u00ednas, l\u00edpidos o compuestos peque\u00f1os) pueden identificarse f\u00e1cilmente. El equipo de investigaci\u00f3n estudi\u00f3 por infrarrojos la prote\u00edna IDH1 de tipo salvaje y la compar\u00f3 con la mutante. Descubrieron que las prote\u00ednas mutantes y de tipo salvaje ten\u00edan firmas espectrales infrarrojas diferentes, que pod\u00edan diferenciarse de forma fiable. Confirmaron estos resultados en secciones de biopsia de 79 pacientes con glioma con una sensibilidad y una especificidad significativamente superiores al 80 %.<\/p>\n<p>Este hallazgo significa que, en el futuro, los cirujanos podr\u00edan usar el an\u00e1lisis FTIR para obtener un resultado real. -tiempo de lectura de los tipos de mutaciones presentes en los gliomas de su paciente. Esto podr\u00eda ayudarlos a tomar decisiones m\u00e9dicas oportunas para brindar una medicina personalizada, es decir, un tratamiento espec\u00edfico para el paciente para brindarle los mejores resultados posibles.<\/p>\n<p>El estudio de investigaci\u00f3n tambi\u00e9n investig\u00f3 si el suero sangu\u00edneo podr\u00eda analizarse para brindar informaci\u00f3n cl\u00ednica. sobre gliomas. Quer\u00edan saber si pod\u00edan medir alg\u00fan cambio en la sangre de los pacientes que estuviera relacionado con la mutaci\u00f3n en la enzima IDH1. Para ello, se recogieron muestras de suero sangu\u00edneo de 72 pacientes adicionales. El equipo de investigaci\u00f3n descubri\u00f3 un m\u00e9todo para procesar la muestra de sangre y determinar con precisi\u00f3n qu\u00e9 variante de la prote\u00edna IDH1 ten\u00eda un paciente el 69 % de las veces.<\/p>\n<p>Este emocionante hallazgo cient\u00edfico brinda a los m\u00e9dicos una forma relativamente no invasiva de comprender mejor los tumores cerebrales de pacientes individuales. Esto les brinda informaci\u00f3n importante para administrar tratamientos m\u00e1s personalizados y decidir el tipo de intervenci\u00f3n quir\u00fargica que podr\u00eda ser necesaria.<\/p>\n<p>\u00bfDel sincrotr\u00f3n al quir\u00f3fano?<\/p>\n<p>Si bien el estudio utiliz\u00f3 un sincrotr\u00f3n como fuente de radiaci\u00f3n, no significa que esta sea la \u00fanica forma de hacer FTIR, que tambi\u00e9n se puede llevar a cabo a trav\u00e9s de sistemas de sobremesa. Synchrotron IR tiene una serie de ventajas, como ser hasta 1000 veces m\u00e1s brillante que una fuente convencional de sobremesa, sin da\u00f1ar la materia org\u00e1nica y una banda ancha mucho m\u00e1s amplia que una fuente l\u00e1ser t\u00edpica, por ejemplo. En la pr\u00e1ctica, el IR de sincrotr\u00f3n es ideal para la espectroscopia en investigaciones exploratorias como esta y permite obtener datos de alta calidad incluso a la escala espacial de una c\u00e9lula en los tejidos. Esta combinaci\u00f3n de espectroscop\u00eda IR y microscop\u00eda permite a los investigadores observar secciones m\u00e1s peque\u00f1as de tejidos humanos con la sensibilidad espectral superior necesaria para el an\u00e1lisis global y el refinamiento del m\u00e9todo.<\/p>\n<p> Cr\u00e9dito: Diamond Light Source Ltd <\/p>\n<p>Gianfelice Cinque, cient\u00edfico principal de la l\u00ednea de luz en Diamond, agrega: \u00abFTIR basado en sincrotr\u00f3n ha demostrado ser clave en los estudios biom\u00e9dicos de prueba de concepto. Sobre esta base, se vuelve m\u00e1s f\u00e1cil adaptar los m\u00e9todos de microespectroscopia IR a los instrumentos de laboratorio y centrarse solo en las diferencias moleculares que son importantes y fueron validadas por sincrotr\u00f3n FTIR en Diamond, por ejemplo\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abNuestro gas de investigaci\u00f3n demostr\u00f3 a\u00fan m\u00e1s el posible beneficio para el paciente que se puede lograr con la espectroscopia cl\u00ednica. Ahora estamos trabajando para traducir estos avances de investigaci\u00f3n en la cl\u00ednica para que podamos afectan positivamente la vida de los pacientes en todo el mundo\u00bb, explica el autor principal, Matthew Baker, de la Universidad de Strathclyde y ClinSpec Diagnostics Ltd. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Stud y descubre una conexi\u00f3n inesperada entre gliomas y enfermedades neurodegenerativas <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> James M. Cameron et al. Interrogaci\u00f3n del estado de IDH1 en gliomas mediante espectroscopia infrarroja transformada de Fourier, C\u00e1nceres (2020). DOI: 10.3390\/cancers12123682<\/p>\n<p>Video: vimeo.com\/507608106\/f8638c3691<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u00ednea de luz de diamantes B22: Microespectroscopia e imagen infrarroja multimodo (MIRIAM). 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