Científicos de la Universidad Médica de Chongqing han desarrollado nanopartículas (NP) capaces de detener la formación de metástasis y la recurrencia en ratones portadores de cáncer de ovario. En el modelo con tumor en localización heterotópica, las NP redujeron en hasta 40 veces el volumen tumoral a los 12 días, …
Científicos de la Universidad Médica de Chongqing han desarrollado nanopartículas (NP) capaces de detener la formación de metástasis y la recurrencia en ratones portadores de cáncer de ovario. En el modelo con tumor en localización heterotópica, las NP redujeron en hasta 40 veces el volumen tumoral a los 12 días, con la consiguiente prolongación de la supervivencia de los animales y sin causar toxicidad sistémica aparente. Todos los ratones experimentaron respuestas basadas en criterios de uso clínico, siendo el 40% de ellas completas. La terapia fue también efectiva en un modelo representativo de metástasis peritoneal, con reducción del número de nódulos tumorales y del volumen de líquido ascítico.
Notablemente, las NP protegieron frente a la reexposición a las células tumorales. Bin Wang, director del estudio, afirma que, en los animales previamente curados, la tasa de resistencia al desarrollo de tumores tras la inoculación de nuevas células cancerosas fue del 100% a los 20 días y del 87% a los 30 días, lo que es consonante con el profundo remodelado inmunitario del microambiente tumoral, en el que se observó un aumento de los linfocitos T, una disminución de una población linfocitaria inmunosupresora y una mayor producción de citoquinas proinflamatorias que favorecen una respuesta inmunitaria adaptativa robusta. El investigador prosigue indicando que estas NP capturan ADN de doble cadena y antígenos procedentes de células cancerosas dañadas por el oxaliplatino transportado por la propia NP.
Ambos componentes biológicos son transferidos a las células dendríticas, con la consiguiente activación de la vía de los interferones y presentación de los antígenos a los linfocitos. Este enfoque se distingue de otros similares por convertir el propio tumor de la paciente en una vacuna personalizada, asegura Wang. Dado que estas NP han sido diseñadas con materiales ya aprobados para otros usos médicos, ofrecen una plataforma escalable para la generación de una memoria inmunitaria duradera que prevenga la reaparición de la enfermedad, concluye el científico.
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