{"id":2951,"date":"2022-08-29T23:54:24","date_gmt":"2022-08-30T04:54:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-fisica-de-los-tejidos-juega-un-papel-clave-en-el-crecimiento-tumoral\/"},"modified":"2022-08-29T23:54:24","modified_gmt":"2022-08-30T04:54:24","slug":"la-fisica-de-los-tejidos-juega-un-papel-clave-en-el-crecimiento-tumoral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-fisica-de-los-tejidos-juega-un-papel-clave-en-el-crecimiento-tumoral\/","title":{"rendered":"La f\u00edsica de los tejidos juega un papel clave en el crecimiento tumoral"},"content":{"rendered":"<p>La f\u00edsica de los tejidos juega un papel en la progresi\u00f3n del c\u00e1ncer. Cr\u00e9dito: Choksawatdikorn v\u00eda Shutterstock <\/p>\n<p>El c\u00e1ncer es una enfermedad dif\u00edcil de tratar y estudiar, y puede ser causado por una variedad de mutaciones gen\u00e9ticas. Por ejemplo, el gen RAS mutado provoca una p\u00e9rdida de estructura en el llamado tejido epitelial, un tipo de tejido que recubre el exterior de los \u00f3rganos. Para comprender mejor este proceso, los investigadores de TU\/e junto con colegas del IBEC en Espa\u00f1a y la UCL en el Reino Unido han estudiado c\u00f3mo el gen RAS conduce al crecimiento tumoral en capas 2D de c\u00e9lulas epiteliales. Los resultados indican que la f\u00edsica de los tejidos juega un papel clave en el crecimiento del tumor, lo que sugiere que las mecanoterapias podr\u00edan ayudar a combatir los tumores en futuros tratamientos. <\/p>\n<p>El c\u00e1ncer es una familia compleja de m\u00e1s de 200 enfermedades distintas, muchas de las cuales suelen ser causadas por un gen mutado conocido como oncog\u00e9n.<\/p>\n<p>Un ejemplo es el oncog\u00e9n RAS, que est\u00e1 mutado en alrededor del 30 % de los c\u00e1nceres humanos. , y se sabe que provoca la p\u00e9rdida de estructura en el tejido epitelial, un tipo de tejido que se encuentra cubriendo cualquier parte del cuerpo expuesta al mundo exterior y que recubre el exterior de los \u00f3rganos.<\/p>\n<p> De hecho, es el tejido epitelial el que produce las formas m\u00e1s agresivas de c\u00e1ncer: los carcinomas. La evidencia reciente sugiere que la f\u00edsica de los tejidos desempe\u00f1a un papel principal en el cambio de la estructura del tejido epitelial una vez que se activa el oncog\u00e9n RAS.<\/p>\n<p>Nueva perspectiva<\/p>\n<p>Un nuevo estudio dirigido por Vito Conte, del Instituto de Bioingenier\u00eda de Catalu\u00f1a (IBEC) y TU\/e, ha proporcionado informaci\u00f3n clave sobre c\u00f3mo la f\u00edsica tisular controla la expresi\u00f3n del oncog\u00e9n RAS y la consiguiente p\u00e9rdida de estructura tisular durante las primeras etapas del crecimiento tumoral.<\/p>\n<p>\u00abHemos conocido durante alg\u00fan tiempo que el c\u00e1ncer altera la f\u00edsica de los tejidos\u00bb, dice Conte. \u00abAhora estamos entendiendo gradualmente que la f\u00edsica de los tejidos tambi\u00e9n retroalimenta la progresi\u00f3n del c\u00e1ncer. Este intercambio abre nuevas formas de mejorar las terapias actuales, o incluso crear otras nuevas, como la mecanoterapia\u00bb.<\/p>\n<p> Retracci\u00f3n de un epitelio transformado por RAS de plana a masa cancerosa. Cr\u00e9dito: Vito Conte Lab <\/p>\n<p>Comenzando con una hoja de c\u00e9lulas normales<\/p>\n<p>Para mantener la estructura y la funcionalidad del tejido, las c\u00e9lulas epiteliales trabajan juntas de manera altamente coordinada. La descomposici\u00f3n de la estructura del tejido es un fuerte indicador de tumores en el tejido epitelial, que representan hasta el 90 % de todos los c\u00e1nceres.<\/p>\n<p>Conte y su equipo internacional de investigadores buscaron investigar c\u00f3mo la f\u00edsica est\u00e1 involucrada en este proceso. cuando el oncog\u00e9n RAS se activa en una sola capa de c\u00e9lulas epiteliales. \u00abEs dif\u00edcil identificar cambios mec\u00e1nicos a nivel celular directamente en el cuerpo humano. Por lo tanto, nuestro principal desaf\u00edo fue desarrollar una forma de cultivar tejido humano normal en el laboratorio y luego monitorear en tiempo real la estructura y la mec\u00e1nica de los tumores en estos tejidos. cuando activamos el oncog\u00e9n RAS\u00bb.<\/p>\n<p>Transformaci\u00f3n de 2d a 3d<\/p>\n<p>Los investigadores cultivaron l\u00e1minas 2D de c\u00e9lulas epiteliales en el laboratorio y activaron el oncog\u00e9n RAS en muestras seleccionadas. En solo 24 horas, se observaron inestabilidades estructurales y mec\u00e1nicas debidas al desequilibrio de las fuerzas intercelulares en las muestras.<\/p>\n<p>En menos de 48 horas, el tejido activado por RAS se hab\u00eda transformado en una masa 3D, indicativa de la inicio del crecimiento tumoral. Por otro lado, las muestras de epitelio no transformadas mantuvieron su estructura de control 2D.<\/p>\n<p>Una inspecci\u00f3n m\u00e1s cercana de las muestras con el oncog\u00e9n RAS activado revel\u00f3 que las c\u00e9lulas primero se separaron en dos capas discretas, que prepararon todo el tejido. por p\u00e9rdida de organizaci\u00f3n y la subsiguiente formaci\u00f3n de una masa cancerosa 3D. Los investigadores respaldaron sus hallazgos experimentales al modelar los datos en una simulaci\u00f3n por computadora.<\/p>\n<p>Mecanoterapias futuras<\/p>\n<p>\u00abSi entendemos por qu\u00e9 y c\u00f3mo ocurre este cambio de estructura 2D a 3D, es Es posible que los cambios f\u00edsicos de este tipo puedan usarse como indicadores de carcinog\u00e9nesis en el futuro, que luego podr\u00edan ser objeto de mecanoterapias\u00bb, se\u00f1ala Conte.<\/p>\n<p>\u00abLa evidencia experimental que respalda la naturaleza mec\u00e1nica del c\u00e1ncer es se est\u00e1 volviendo abrumador y el escepticismo del pasado se ha desvanecido un poco\u00bb, dice Conte. \u00abSin embargo, todav\u00eda tenemos trabajo por hacer para convencer completamente a la comunidad de investigaci\u00f3n del c\u00e1ncer (y a los consejos de investigaci\u00f3n que financian nuestra investigaci\u00f3n) de que se necesita un enfoque m\u00e1s inclusivo para estudiar el c\u00e1ncer: un enfoque que combine la mec\u00e1nica junto con la bioqu\u00edmica, la inmunolog\u00eda y la biolog\u00eda molecular. .\u00bb <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los investigadores arrojan nueva luz sobre la regulaci\u00f3n mec\u00e1nica de la homeostasis del tejido epitelial <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Agata Nyga et al, Oncogenic RAS instruye la transformaci\u00f3n morfol\u00f3gica del epitelio humano a trav\u00e9s de la mec\u00e1nica diferencial del tejido, Science Advances (2021). DOI: 10.1126\/sciadv.abg6467 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science Advances <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad Tecnol\u00f3gica de Eindhoven <strong>Cita<\/strong>: La f\u00edsica de tejidos juega un papel clave en el crecimiento tumoral (2021, 9 de noviembre) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-11-tissue-physics-key-role-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>La f\u00edsica de los tejidos juega un papel en la progresi\u00f3n del c\u00e1ncer. Cr\u00e9dito: Choksawatdikorn v\u00eda Shutterstock El c\u00e1ncer es una enfermedad dif\u00edcil de tratar y estudiar, y puede ser causado por una variedad de mutaciones gen\u00e9ticas. 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