{"id":20114,"date":"2022-08-30T13:40:22","date_gmt":"2022-08-30T18:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-celulas-cancerosas-se-ablandan-a-medida-que-hacen-metastasis-sugiere-un-estudio\/"},"modified":"2022-08-30T13:40:22","modified_gmt":"2022-08-30T18:40:22","slug":"las-celulas-cancerosas-se-ablandan-a-medida-que-hacen-metastasis-sugiere-un-estudio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-celulas-cancerosas-se-ablandan-a-medida-que-hacen-metastasis-sugiere-un-estudio\/","title":{"rendered":"Las c\u00e9lulas cancerosas se ablandan a medida que hacen met\u00e1stasis, sugiere un estudio"},"content":{"rendered":"<p>Las c\u00e9lulas tumorales circulantes (en verde y azul) se vuelven m\u00e1s blandas a medida que escapan del vaso sangu\u00edneo y atraviesan la pared del vaso (en rojo), luego se multiplican para formar una met\u00e1stasis en otra parte del cuerpo, seg\u00fan un nuevo estudio del MIT. Cr\u00e9dito: Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts. <\/p>\n<p>Cuando las c\u00e9lulas cancerosas hacen met\u00e1stasis, a menudo viajan por el torrente sangu\u00edneo hasta un tejido u \u00f3rgano remoto, de donde escapan atravesando la pared del vaso sangu\u00edneo y entrando en el sitio de la met\u00e1stasis. Un estudio del MIT ahora muestra que las c\u00e9lulas tumorales se vuelven mucho m\u00e1s blandas a medida que se someten a este proceso. <\/p>\n<p>Los hallazgos sugieren que los medicamentos que evitan que las c\u00e9lulas se ablanden podr\u00edan retardar o detener la met\u00e1stasis. Se estima que los tumores metast\u00e1sicos est\u00e1n presentes en aproximadamente el 90 por ciento de los pacientes que mueren de c\u00e1ncer.<\/p>\n<p>\u00abDurante mucho tiempo hemos pensado que si pudi\u00e9ramos identificar las barreras que una c\u00e9lula cancerosa tiene que superar para formar un tumor metast\u00e1sico, que se podr\u00edan encontrar nuevos medicamentos y se podr\u00edan salvar vidas\u00bb, dice Roger Kamm, profesor distinguido de ingenier\u00eda biol\u00f3gica y mec\u00e1nica de Cecil e Ida Green y autor del estudio.<\/p>\n<p>La estudiante graduada del MIT Anya Roberts es la autor principal del art\u00edculo, que aparece hoy en el Diario de Biomec\u00e1nica. Giuliano Scarcelli, profesor asociado de bioingenier\u00eda en la Universidad de Maryland, es el autor principal. Otros autores del MIT incluyen a Peter So, profesor de ingenier\u00eda mec\u00e1nica e ingenier\u00eda biol\u00f3gica, y Vijay Raj Singh, cient\u00edfico investigador del Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica.<\/p>\n<p>Squeezing by<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de las c\u00e9lulas tumorales ingresan a la circulaci\u00f3n sangu\u00ednea, son transportados a otro lugar del cuerpo donde pueden experimentar un proceso llamado migraci\u00f3n transendotelial. Esto ocurre cuando las c\u00e9lulas se escurren entre dos c\u00e9lulas endoteliales vecinas (las c\u00e9lulas que forman los vasos sangu\u00edneos), ingresan al tejido y comienzan a multiplicarse. En 2013, el laboratorio de Kamm pudo explorar por primera vez este proceso utilizando un modelo microsc\u00f3pico de los capilares sangu\u00edneos que les permiti\u00f3 obtener im\u00e1genes de las c\u00e9lulas cancerosas que se abr\u00edan paso a trav\u00e9s de la pared de un vaso sangu\u00edneo hacia la matriz extracelular circundante.<\/p>\n<p>Ese estudio y el nuevo documento son parte de un esfuerzo en curso en el MIT y en otros lugares para estudiar los cambios f\u00edsicos que ocurren en las c\u00e9lulas cancerosas cuando hacen met\u00e1stasis. En el nuevo trabajo, los investigadores del MIT y la Universidad de Maryland se propusieron probar su hip\u00f3tesis de que las c\u00e9lulas se vuelven m\u00e1s blandas durante la migraci\u00f3n transendotelial, lo que les facilita pasar a trav\u00e9s de peque\u00f1os espacios entre las c\u00e9lulas endoteliales.<\/p>\n<p>Para explorar esa posibilidad, los investigadores crearon un modelo de tejido 3D del revestimiento de un vaso sangu\u00edneo. El modelo contiene una capa de c\u00e9lulas endoteliales encima de una capa de gel de col\u00e1geno que simula la matriz extracelular. Los investigadores colocaron tres tipos diferentes de c\u00e9lulas tumorales metast\u00e1sicas agresivas, c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de pulm\u00f3n, c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de mama y c\u00e9lulas de melanoma en la capa endotelial, y midieron las propiedades mec\u00e1nicas de las c\u00e9lulas a medida que pasaban a trav\u00e9s del revestimiento.<\/p>\n<p>Muchas de las las t\u00e9cnicas existentes para medir la rigidez de las c\u00e9lulas, incluida la microscop\u00eda de fuerza at\u00f3mica, requieren contacto f\u00edsico con las c\u00e9lulas, lo que puede alterar las propiedades mec\u00e1nicas de las c\u00e9lulas. Para evitar ese tipo de interferencias, los investigadores decidieron utilizar dos t\u00e9cnicas \u00f3pticas, que no requieren ning\u00fan contacto con las c\u00e9lulas en estudio y tambi\u00e9n permiten medir el n\u00facleo, la parte m\u00e1s r\u00edgida del interior de la c\u00e9lula.<\/p>\n<p>La primera de estas t\u00e9cnicas \u00f3pticas, conocida como microscop\u00eda confocal de Brillouin, puede revelar c\u00f3mo las propiedades mec\u00e1nicas de una c\u00e9lula cambian con el tiempo en un entorno 3D. Esta t\u00e9cnica mide c\u00f3mo se dispersa la luz cuando interact\u00faa con las fluctuaciones de densidad dentro de un material, que se correlacionan con la rigidez del material.<\/p>\n<p>La segunda t\u00e9cnica, conocida como microscop\u00eda de fase cuantitativa de reflectancia confocal, mide las fluctuaciones t\u00e9rmicas de la celda membrana y la membrana nuclear. Las membranas m\u00e1s blandas tienen fluctuaciones m\u00e1s grandes, mientras que las membranas m\u00e1s r\u00edgidas tienen fluctuaciones m\u00e1s peque\u00f1as.<\/p>\n<p>Usando estas dos t\u00e9cnicas, los investigadores encontraron que todos los tipos de c\u00e9lulas cancerosas que estudiaron se volvieron significativamente m\u00e1s suaves a medida que pasaban a trav\u00e9s de la pared del simulado. vaso sangu\u00edneo. En general, las c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de pulm\u00f3n, piel y mama se suavizaron en un 30, 20 y 20 por ciento, respectivamente. Los n\u00facleos de estas c\u00e9lulas se ablandaron en un 32, 21 y 25 por ciento, respectivamente.<\/p>\n<p>Este ablandamiento comenz\u00f3 de dos a tres horas despu\u00e9s de que las c\u00e9lulas comenzaran su migraci\u00f3n (un proceso tambi\u00e9n conocido como extravasaci\u00f3n), y las c\u00e9lulas se todav\u00eda suave cuando se mide 24 horas m\u00e1s tarde. Los investigadores sospechan que estas c\u00e9lulas ablandadas tambi\u00e9n pueden diferir biol\u00f3gicamente de las c\u00e9lulas del tumor original en formas que las hacen resistentes a las quimioterapias convencionales.<\/p>\n<p>\u00abEste ablandamiento puede permitir que estas c\u00e9lulas tumorales sobrevivan, migren m\u00e1s lejos en un nueva ubicaci\u00f3n de tejido y crear un sitio de met\u00e1stasis secundario\u00bb, dice Roberts.<\/p>\n<p>Interrupci\u00f3n de la met\u00e1stasis<\/p>\n<p>Todav\u00eda se desconoce qu\u00e9 hace que las c\u00e9lulas se vuelvan m\u00e1s blandas, pero los investigadores sospechan que puede ser causado por cambios en la estructura de la cromatina, que consiste en ADN y prote\u00ednas, que se encuentra en el n\u00facleo.<\/p>\n<p>Los investigadores esperan que su trabajo pueda conducir al desarrollo de nuevos f\u00e1rmacos que puedan interferir con el ablandamiento celular. y as\u00ed interrumpir la met\u00e1stasis.<\/p>\n<p>\u00abExiste la posibilidad de que algunos quimioterap\u00e9uticos puedan cambiar las propiedades mec\u00e1nicas nucleares de las c\u00e9lulas tumorales y suavizarlas\u00bb, dice Roberts. \u00abEs un problema desafiante, pero vale la pena trabajar en \u00e9l. Si uno pudiera endurecer selectivamente las c\u00e9lulas tumorales, eso podr\u00eda inhibir la formaci\u00f3n de una met\u00e1stasis\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los modelos de c\u00e1ncer creados por ingenieros mec\u00e1nicos ofrecen nuevos conocimientos sobre el crecimiento tumoral. <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Anya B. Roberts et al. Los n\u00facleos de las c\u00e9lulas tumorales se ablandan durante la migraci\u00f3n transendotelial, Journal of Biomechanics (2021). DOI: 10.1016\/j.jbiomech.2021.110400 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Journal of Biomechanics <\/p>\n<p> Proporcionado por el Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts <\/p>\n<p> Esta historia se vuelve a publicar por cortes\u00eda de MIT News (web.mit.edu\/ newsoffice\/), un sitio popular que cubre noticias sobre investigaci\u00f3n, innovaci\u00f3n y ense\u00f1anza del MIT. <\/p>\n<p> <strong>Cita<\/strong>: Las c\u00e9lulas cancerosas se ablandan a medida que hacen met\u00e1stasis, sugiere un estudio (21 de abril de 2021) consultado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-04-cancer-cells -soften-metastasize.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>Las c\u00e9lulas tumorales circulantes (en verde y azul) se vuelven m\u00e1s blandas a medida que escapan del vaso sangu\u00edneo y atraviesan la pared del vaso (en rojo), luego se multiplican para formar una met\u00e1stasis en otra parte del cuerpo, seg\u00fan un nuevo estudio del MIT. Cr\u00e9dito: Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts. 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