{"id":4018,"date":"2022-08-30T00:32:35","date_gmt":"2022-08-30T05:32:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-nanotubos-de-adn-administran-tratamientos-para-los-tumores-de-glioblastoma\/"},"modified":"2022-08-30T00:32:35","modified_gmt":"2022-08-30T05:32:35","slug":"los-nanotubos-de-adn-administran-tratamientos-para-los-tumores-de-glioblastoma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-nanotubos-de-adn-administran-tratamientos-para-los-tumores-de-glioblastoma\/","title":{"rendered":"Los nanotubos de ADN administran tratamientos para los tumores de glioblastoma"},"content":{"rendered":"<p>Fig. 1. Diez nucle\u00f3tidos ssDNA-amphiphiles forman G-quadruplexes paralelos y se autoensamblan en nanotubos huecos. (A) Estructuras qu\u00edmicas de los ssDNA-amphiphiles de 10 nt. (B) Espectros de CD en agua Milli-Q y PBS del ssDNA de 10 nt libre y los ssDNA-amphiphiles. (C) Representaci\u00f3n esquem\u00e1tica de los nanotubos y los ssDNA-amphiphiles en los nanotubos, no dibujados a escala. ssDNA se muestra en azul y las colas hidrof\u00f3bicas se muestran en gris. El naranja claro representa los planos del cuarteto de G. (D) Imagen Cryo-TEM de nanotubos ssDNA. Las flechas blancas apuntan a los nanotubos que se ven de frente, lo que demuestra su naturaleza hueca. Cr\u00e9dito: DOI: 10.1126\/sciadv.abl5872 <\/p>\n<p>El glioblastoma es ampliamente considerado como el c\u00e1ncer cerebral m\u00e1s agresivo. Incluso con tratamiento, las tasas de supervivencia de los pacientes son bajas, y la mayor\u00eda vive un promedio de 1518 meses despu\u00e9s del diagn\u00f3stico. Debido a las caracter\u00edsticas muy diversas que exhiben los tumores de glioblastoma y su ubicaci\u00f3n en el cuerpo, en un cerebro sensible y bien protegido, el tratamiento de esta enfermedad es un desaf\u00edo. <\/p>\n<p>Un nuevo sistema de administraci\u00f3n de f\u00e1rmacos basado en nanotecnolog\u00eda de ADN que est\u00e1 creando un equipo dirigido por un ingeniero de Johns Hopkins puede mejorar los tratamientos y las tasas de supervivencia al enfocarse mejor en el tumor primario.<\/p>\n<p>\u00abUno de los mayores obst\u00e1culos para administrar tratamientos a trav\u00e9s del torrente sangu\u00edneo cruza la barrera hematoencef\u00e1lica, que no solo protege al cerebro de las toxinas en el torrente sangu\u00edneo, sino que tambi\u00e9n puede bloquear mol\u00e9culas grandes como las terap\u00e9uticas. Mi equipo est\u00e1 utilizando nanotecnolog\u00eda de ADN para crear un ADN monocatenario (ssDNA) nanotubo que puede cruzar la BBB, apuntando a los tumores cerebrales\u00bb, dijo Efie Kokkoli, profesora de ingenier\u00eda qu\u00edmica y biomolecular en la Escuela de Ingenier\u00eda Whiting y miembro central del Instituto de NanoBioTecnolog\u00eda.<\/p>\n<p>Sus hallazgos aparecen en Avances cient\u00edficos.<\/p>\n<p>La nanotecnolog\u00eda del ADN permite a los investigadores utilizar ADN sint\u00e9tico para diversos fines tecnol\u00f3gicos. Kokkoli y su grupo utilizaron ssDNA sint\u00e9tico y otras mol\u00e9culas para dise\u00f1ar un nanotubo de autoensamblaje que puede transportar terapias. El ADN sint\u00e9tico tambi\u00e9n permite a los investigadores adaptar su dise\u00f1o a c\u00e9lulas espec\u00edficas.<\/p>\n<p>\u00abEntonces, el nanotubo no solo es un paquete, sino que tambi\u00e9n es el mensajero que lleva el medicamento a su objetivo\u00bb, dijo Kokkoli. <\/p>\n<p>Kokkoli, con colegas de la Universidad de Minnesota y Johns Hopkins, utiliz\u00f3 modelos de rat\u00f3n para probar la precisi\u00f3n de los nanotubos de ssDNA para atacar el glioblastoma. Inyectaron nanotubos en ambos lados de los hemisferios cerebrales de los ratones: un lado estaba sano y el otro estaba cargado de tumores de glioblastoma. Los investigadores observaron que los tumores se aferraban a los nanotubos, pero estaban ausentes del lado sano del cerebro, lo que proporciona evidencia de que hay pocas posibilidades de que las nuevas terapias da\u00f1en las c\u00e9lulas sanas. El equipo tambi\u00e9n inyect\u00f3 nanotubos en una vena de la cola de los ratones y not\u00f3 los mismos resultados, lo que indica que los nanotubos atravesaron con \u00e9xito el cuerpo de los roedores y cruzaron la BBB.<\/p>\n<p>La extirpaci\u00f3n quir\u00fargica completa de los tumores de glioblastoma no es posible ya que pueden quedar rastros de c\u00e9lulas de glioblastoma, lo que provoca la recurrencia. Por eso es est\u00e1ndar incluir tratamientos de quimioterapia despu\u00e9s de la cirug\u00eda. Como parte de su estudio, el equipo de Kokkoli evalu\u00f3 los nanotubos como veh\u00edculo de administraci\u00f3n de doxorrubicina, un f\u00e1rmaco de quimioterapia. Usando nuevamente modelos de rat\u00f3n, inyectaron c\u00e9lulas de glioblastoma en un lado del cerebro para simular las c\u00e9lulas tumorales residuales restantes despu\u00e9s de la resecci\u00f3n del tumor. Despu\u00e9s de la inyecci\u00f3n, se implant\u00f3 una peque\u00f1a bomba de infusi\u00f3n para administrar diferentes tratamientos en los cerebros de los sujetos de prueba. Algunos ratones recibieron nanotubos vac\u00edos, mientras que otros recibieron doxorrubicina libremente en el cerebro oa trav\u00e9s de los nanotubos de ADN.<\/p>\n<p>Los tratamientos se detuvieron despu\u00e9s de dos semanas y los ratones fueron monitoreados durante aproximadamente un mes y medio. Los ratones que recibieron doxorrubicina a trav\u00e9s de los nanotubos mostraron un aumento en la supervivencia: la mitad segu\u00eda viva al final del estudio. M\u00e1s importante a\u00fan, los ratones que recibieron doxorrubicina libre mostraron signos de toxicidad en el h\u00edgado y el bazo. Por el contrario, no hubo hallazgos significativos en los tejidos del bazo y el h\u00edgado de los ratones tratados con nanotubos vac\u00edos y los que recibieron doxorrubicina.<\/p>\n<p>\u00abNuestros resultados mostraron que los nanotubos de ssDNA son una herramienta prometedora para atacar los tumores de glioblastoma y administrar tratamientos a los tumores cerebrales\u00bb, dijo Kokkoli. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> La terapia experimental de glioblastoma muestra poderes curativos en modelos de ratones <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Michael A. Harris et al, ssDNA nanotubes for selectivo targeting of glioblastoma and delivery of doxorrubicina for Enhanced Survival, Avances cient\u00edficos (2021). DOI: 10.1126\/sciadv.abl5872 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science Advances <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad Johns Hopkins <strong>Cita<\/strong>: Los nanotubos de ADN administran tratamientos para los tumores de glioblastoma (21 de diciembre de 2021) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-12-dna-nanotubes-therapeutics-glioblastoma-tumors.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>Fig. 1. Diez nucle\u00f3tidos ssDNA-amphiphiles forman G-quadruplexes paralelos y se autoensamblan en nanotubos huecos. (A) Estructuras qu\u00edmicas de los ssDNA-amphiphiles de 10 nt. 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