{"id":260807,"date":"2025-11-28T19:10:10","date_gmt":"2025-11-28T19:10:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/260807\/"},"modified":"2025-11-28T19:10:10","modified_gmt":"2025-11-28T19:10:10","slug":"el-ibima-y-la-uma-potencian-la-eficacia-de-un-farmaco-para-destruir-celulas-del-tumor-cerebral-mas-agresivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/260807\/","title":{"rendered":"El IBIMA y la UMA potencian la eficacia de un f\u00e1rmaco para destruir c\u00e9lulas del tumor cerebral m\u00e1s agresivo"},"content":{"rendered":"<p>Paso clave en la lucha contra el tumor cerebral m\u00e1s agresivo: el glioblastoma. Un equipo internacional, coliderado por una investigadora de la Universidad de M\u00e1laga  &#8230; y del Instituto de Investigaci\u00f3n Biom\u00e9dica de M\u00e1laga (IBIMA Plataforma BIONAND), ha conseguido un avance de inter\u00e9s al potenciar un f\u00e1rmaco existente contra c\u00e9lulas cancer\u00edgenas al combinarlo, eso s\u00ed, con nanopart\u00edculas de carbono, subiendo as\u00ed su eficacia y especificidad, reduciendo al m\u00ednimo el da\u00f1o en las c\u00e9lulas sanas. De hecho, los resultados mostraron que la combinaci\u00f3n experimental destruye con alta precisi\u00f3n c\u00e9lulas del glioblastoma en cultivo, mientras respeta las sanas.<\/p>\n<p class=\"v-p\">Esto no lo hab\u00edan logrado hasta ahora los tratamientos convencionales en el tejido cerebral. De hecho, las pruebas revelaron que las c\u00e9lulas no tumorales incluso mejoraban su viabilidad, lo que supone un avance hacia terapias m\u00e1s seguras.<\/p>\n<p>Estudio<\/p>\n<p class=\"v-p\">El estudio ha sido publicado en la revista internacional Journal of Nanobiotechnology (Grupo Springer Nature) y ha sido coliderado por la investigadora Elena Gonz\u00e1lez Mu\u00f1oz, del \u00c1rea de Biolog\u00eda Celular de la Universidad de M\u00e1laga e investigadora responsable del Grupo de Reprogramaci\u00f3n Celular (iPSCs) y modelos celulares de enfermedad para aplicaciones biom\u00e9dicas de IBIMA Plataforma Bionand, y por la investigadora Tanja Du\u010di\u0107, del Sincrotr\u00f3n ALBA (Barcelona), y ha contado con la participaci\u00f3n de cient\u00edficos de la Universidad de G\u00f6ttingen (Alemania) y de la Universidad P\u00fablica de Navarra.<\/p>\n<p class=\"v-p\">La estrategia es innovadora, ya que se ha potenciado la eficacia de un f\u00e1rmaco aprobado para combatir enfermedades neurodegenerativas conocido como riluzol, gracias al uso de diminutas part\u00edculas que act\u00faan como un sistema de transporte inteligente. En concreto, el estudio explora el uso de nanopart\u00edculas de carbono funcionalizadas, que muestran una mayor eficacia y especificidad frente a c\u00e9lulas de glioblastoma en comparaci\u00f3n con el f\u00e1rmaco tradicional.<\/p>\n<p>Precisi\u00f3n quir\u00fargica<\/p>\n<p class=\"v-p\">El nanof\u00e1rmaco act\u00faa con precisi\u00f3n quir\u00fargica, eliminando en cultivo las c\u00e9lulas del glioblastoma, el c\u00e1ncer cerebral m\u00e1s agresivo, mientras que protegi\u00f3 las c\u00e9lulas gliales sanas. Esta formulaci\u00f3n no s\u00f3lo redujo dr\u00e1sticamente la viabilidad de las c\u00e9lulas tumorales, sino que incluso favoreci\u00f3 la supervivencia de los astrocitos no cancerosos, un efecto que no se da en estos tratamientos.<\/p>\n<p>\nIBIMA destaca avance clave en terapias contra glioblastoma minimizando da\u00f1o a tejido cerebral sano\n<\/p>\n<p class=\"v-p\">Explica el IBIMA que \u00abesta acci\u00f3n selectiva supone un gran paso adelante frente a las terapias actuales, que suelen da\u00f1ar tambi\u00e9n el tejido cerebral sano y limitar las opciones de tratamiento para los pacientes con glioblastoma\u00bb.<\/p>\n<p class=\"v-p\">Gracias a t\u00e9cnicas de imagen y espectroscop\u00eda de alta precisi\u00f3n, las investigadoras pudieron observar por primera vez c\u00f3mo act\u00faa este nuevo tratamiento dentro de las c\u00e9lulas tumorales. Utilizando herramientas basadas en luz de sincrotr\u00f3n (una fuente de radiaci\u00f3n extremadamente potente), el equipo consigui\u00f3 visualizar los cambios moleculares y estructurales provocados por el nanof\u00e1rmaco a nivel de c\u00e9lula individual.<\/p>\n<p class=\"v-p\">El hallazgo m\u00e1s sorprendente fue la aparici\u00f3n de una especie de burbujas en la envoltura del n\u00facleo de las c\u00e9lulas tumorales, una deformaci\u00f3n que indica un intenso estr\u00e9s celular y que puede desencadenar su autodestrucci\u00f3n. Este fen\u00f3meno, nunca descrito para este tipo de c\u00e1ncer, abre una nueva v\u00eda para comprender y atacar a este tumor cerebral desde sus propios mecanismos de supervivencia.<\/p>\n<p>\nEstudio revela el potencial biocompatible de las nanopart\u00edculas de carbono en terapias m\u00e1s selectivas\n<\/p>\n<p class=\"v-p\">Elena Gonz\u00e1lez Mu\u00f1oz, de la Universidad de M\u00e1laga e IBIMA Plataforma BIONAND, ha destacado el potencial de esta tecnolog\u00eda: \u00abLa relevancia de este estudio radica en demostrar que las nanopart\u00edculas de carbono pueden servir como veh\u00edculos biocompatibles capaces de mejorar la eficacia y selectividad de f\u00e1rmacos ya existentes incluso usados para otras patolog\u00edas\u00ab.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Paso clave en la lucha contra el tumor cerebral m\u00e1s agresivo: el glioblastoma. 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