Tomografía optoacústica v moléculas de siARN como nano-guías para el hígado
Por el equipo editorial de MedImaging en español Actualizado el 16 Feb 2015 |

Diagrama de una nanopartícula cargada con medicamento en el núcleo (púrpura) y un marcador colorante específico en la superficie de la partícula (puntos azules) (Fotografía cortesía de JCSM/SmartDyeLivery).
Se han desarrollado unas nanopartículas altamente específicas que, dependiendo del colorante unido, son guiadas hacia el hígado o los riñones y han sido diseñadas para entregar su carga de ingredientes activos directamente en el tejido escogido.
La reducción en la producción de colesterol inducida por la molécula de ARN interferente pequeño (siARN) sirvió como prueba de principio para la tecnología desarrollada. Los científicos han tenido éxito en la generación de nanopartículas muy específicas. Dependiendo del colorante unido, las partículas son guiadas al hígado o al riñón y entregan su carga de sustancias activas directamente al tejido seleccionado. Además, los colorantes permiten el seguimiento de los procesos de transporte por microscopía intravital o, de una manera no invasiva, mediante tomografía optoacústica multiespectral. La reducción de la producción de colesterol provocada por el siARN sirvió como prueba de principio para el método desarrollado. Los científicos, de la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania), informaron sus datos el 3 de diciembre de 2014, en la revista científica Nature Communications.
Esta nueva tecnología es una de las grandes esperanzas de los métodos de tratamiento orientados por objetivos: los así llamados siARN. Estos son capaces de silenciar genes específicos, con lo que se impide generar las proteínas que son codificadas por ellos. Para lograr esto, el siARN tiene que ser entregado específicamente en las células objetivo para funcionar únicamente en ese sitio y en ningún otro. Por otra parte, el siARN no debe ser excretado o, peor aún, hacerle daño al tejido sano. Esto es lo que hace que el manejo de los siARN sea tan extremadamente difícil. Los médicos y químicos de Jena y Múnich (Alemania) y los Estados Unidos han logrado crear nanotransportadores de este material genético, que son capaces de, concreta y efectivamente, orientar determinados tipos de células y liberar su carga destructiva activa allí.
Las partículas, que se basan en polímeros, son marcadas con colorantes fluorescentes del infrarrojo cercano y cargadas con siARN. Los colorantes funcionan de manera similar a las etiquetas de dirección y los números de seguimiento para las partículas, todo en uno. “Dependiendo de la estructura química del colorante, las partículas son filtradas en la sangre ya sea a través del tejido renal o a través de las células del hígado. Al mismo tiempo, esta ruta puede ser fácilmente rastreada por métodos ópticos con la ayuda de los colorantes”, declaró el médico de cuidados intensivos, el Prof. Dr. Michael Bauer. Su equipo de investigación en el Centro Hospitalario Universitario de Jena para el Control y Cuidado de la Sepsis (CSCC) también fue capaz de demostrar que el colorante es absorbido específicamente por un transportador celular específico de las células epiteliales del hígado y captado por las células.
De esta manera, la carga de siARN se libera exclusivamente en las células que han sido escogidas. Los nanocontenedores, funcionalizados, específicamente, han sido diseñados y producidos en los laboratorios del Centro Jena para Matera Blanda (JCSM) de la Universidad Friedrich Schiller en Jena. “Este método puede ser considerado como una especie de caja de herramientas para una multitud de diferentes nanotransportadores de siARN, que pueden asegurar que desconectan, de manera dirigida, la biosíntesis de proteínas específicas en diferentes tipos de células”, declaró el director del JCSM, el Prof. Dr. Ulrich S. Schubert.
Con la posibilidad de ensayar los colorantes no acoplados de antemano y poder apagar genes, que están asociados con enfermedades, el principio ofrece nuevos métodos para una terapia personalizada de diversas enfermedades. En la recién fundada SmartDyeLivery, GmbH, los científicos quieren desarrollar aún más la tecnología para utilizarla en el entorno clínico, particularmente en los casos de infecciones sépticas agudas.
Los investigadores de nanomedicina aclararon, en su estudio, la base de trabajo de su caja de herramientas, usando como ejemplo la producción de colesterol. Ellos cargaron las nanopartículas con colorantes ubicadores unidos a moléculas de siARN. Las moléculas de siARN interfirieron con la producción de colesterol en los hepatocitos, lo cual dio como resultado una reducción clara en el nivel de colesterol en la sangre de los animales de prueba.
Enlace relacionado:
Friedrich Schiller University Jena
La reducción en la producción de colesterol inducida por la molécula de ARN interferente pequeño (siARN) sirvió como prueba de principio para la tecnología desarrollada. Los científicos han tenido éxito en la generación de nanopartículas muy específicas. Dependiendo del colorante unido, las partículas son guiadas al hígado o al riñón y entregan su carga de sustancias activas directamente al tejido seleccionado. Además, los colorantes permiten el seguimiento de los procesos de transporte por microscopía intravital o, de una manera no invasiva, mediante tomografía optoacústica multiespectral. La reducción de la producción de colesterol provocada por el siARN sirvió como prueba de principio para el método desarrollado. Los científicos, de la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania), informaron sus datos el 3 de diciembre de 2014, en la revista científica Nature Communications.
Esta nueva tecnología es una de las grandes esperanzas de los métodos de tratamiento orientados por objetivos: los así llamados siARN. Estos son capaces de silenciar genes específicos, con lo que se impide generar las proteínas que son codificadas por ellos. Para lograr esto, el siARN tiene que ser entregado específicamente en las células objetivo para funcionar únicamente en ese sitio y en ningún otro. Por otra parte, el siARN no debe ser excretado o, peor aún, hacerle daño al tejido sano. Esto es lo que hace que el manejo de los siARN sea tan extremadamente difícil. Los médicos y químicos de Jena y Múnich (Alemania) y los Estados Unidos han logrado crear nanotransportadores de este material genético, que son capaces de, concreta y efectivamente, orientar determinados tipos de células y liberar su carga destructiva activa allí.
Las partículas, que se basan en polímeros, son marcadas con colorantes fluorescentes del infrarrojo cercano y cargadas con siARN. Los colorantes funcionan de manera similar a las etiquetas de dirección y los números de seguimiento para las partículas, todo en uno. “Dependiendo de la estructura química del colorante, las partículas son filtradas en la sangre ya sea a través del tejido renal o a través de las células del hígado. Al mismo tiempo, esta ruta puede ser fácilmente rastreada por métodos ópticos con la ayuda de los colorantes”, declaró el médico de cuidados intensivos, el Prof. Dr. Michael Bauer. Su equipo de investigación en el Centro Hospitalario Universitario de Jena para el Control y Cuidado de la Sepsis (CSCC) también fue capaz de demostrar que el colorante es absorbido específicamente por un transportador celular específico de las células epiteliales del hígado y captado por las células.
De esta manera, la carga de siARN se libera exclusivamente en las células que han sido escogidas. Los nanocontenedores, funcionalizados, específicamente, han sido diseñados y producidos en los laboratorios del Centro Jena para Matera Blanda (JCSM) de la Universidad Friedrich Schiller en Jena. “Este método puede ser considerado como una especie de caja de herramientas para una multitud de diferentes nanotransportadores de siARN, que pueden asegurar que desconectan, de manera dirigida, la biosíntesis de proteínas específicas en diferentes tipos de células”, declaró el director del JCSM, el Prof. Dr. Ulrich S. Schubert.
Con la posibilidad de ensayar los colorantes no acoplados de antemano y poder apagar genes, que están asociados con enfermedades, el principio ofrece nuevos métodos para una terapia personalizada de diversas enfermedades. En la recién fundada SmartDyeLivery, GmbH, los científicos quieren desarrollar aún más la tecnología para utilizarla en el entorno clínico, particularmente en los casos de infecciones sépticas agudas.
Los investigadores de nanomedicina aclararon, en su estudio, la base de trabajo de su caja de herramientas, usando como ejemplo la producción de colesterol. Ellos cargaron las nanopartículas con colorantes ubicadores unidos a moléculas de siARN. Las moléculas de siARN interfirieron con la producción de colesterol en los hepatocitos, lo cual dio como resultado una reducción clara en el nivel de colesterol en la sangre de los animales de prueba.
Enlace relacionado:
Friedrich Schiller University Jena
Últimas Imaginología General noticias
- Sistema de imágenes impulsado por IA mejora el diagnóstico del cáncer de pulmón
- Modelo de IA mejora las capacidades de la tomografía computarizada de baja dosis
- TC de dosis ultra baja ayuda en el diagnóstico de neumonía en pacientes inmunocomprometidos
- La IA reduce la carga de trabajo en la detección de cáncer de pulmón por TC en casi un 80 %.
- Tecnología de vanguardia combina luz y sonido para monitorear ACV en tiempo real
- Sistema de IA detecta cambios sutiles en una serie de imágenes médicas a lo largo del tiempo
- Nueva técnica de TC mejora el pronóstico y los tratamientos del cáncer de cabeza y cuello
- Primer escáner de TC de cuerpo entero móvil proporcionará diagnósticos en el punto de atención
- Tomografías computarizadas completas pueden identificar aterosclerosis en pacientes con cáncer de pulmón
- La IA mejora la detección del cáncer colorrectal en tomografías computarizadas de rutina
- Tecnología de superresolución mejora imagenes clínicas ósea para predecir el riesgo de fracturas osteoporóticas
- Mapa abdominal impulsado por IA permite la detección temprana del cáncer
- Modelo de aprendizaje profundo detecta tumores pulmonares en tomografías computarizadas
- La IA predice el riesgo cardiovascular a partir de tomografías computarizadas
- Algoritmos de aprendizaje profundo mejoran la detección de tumores en exploraciones PET/TC
- Nueva tecnología proporciona puntuación de calcificación de las arterias coronarias en TC de tórax
Canales
Radiografía
ver canal
Técnica de imágenes con IA se muestra prometedora en la evaluación de pacientes para ICP
La intervención coronaria percutánea (ICP), también conocida como angioplastia coronaria, es un procedimiento mínimamente invasivo en el que se insertan pequeños tubos... Más
Mayor uso de radiografías de tórax permite detectar el cáncer de pulmón en etapas tempranas
El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Si bien tecnologías avanzadas como la tomografía computarizada (TC) desempeñan... Más
Las mamografías impulsadas por IA predicen el riesgo cardiovascular
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que las mujeres de mediana edad o mayores se sometan a una mamografía (una radiografía de la mama) cada uno o dos... Más
Modelo de IA generativa reduce significativamente el tiempo de lectura de radiografías de tórax
La interpretación rápida y precisa de las imágenes radiológicas es crucial debido a su impacto significativo en los resultados del paciente, ya que los errores en la interpretación pueden llevar a cambios... MásRM
ver canal
Herramienta de IA rastrea la eficacia de tratamientos para la esclerosis múltiple mediante RM cerebral
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca el cerebro y la médula espinal, lo que provoca alteraciones en el movimiento, la sensibilidad y la cognición.... Más
Imágenes por RM ultrapotentes permiten cirugías en pacientes con epilepsia resistente al tratamiento
Aproximadamente 360.000 personas en el Reino Unido padecen epilepsia focal, una afección en la que las convulsiones se propagan desde una parte del cerebro. Alrededor de un tercio de estos pacientes... MásUltrasonido
ver canal
Técnica de microscopía basada en ultrasonido ayuda a diagnosticar enfermedades de pequeños vasos
La ecografía clínica, comúnmente utilizada en exámenes durante el embarazo, proporciona imágenes en tiempo real de las estructuras corporales. Es una de las técnicas... Más
Células inmunitarias activadas por ultrasonido destruyen células cancerosas
La terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos (CAR) se ha convertido en un tratamiento oncológico muy prometedor, especialmente en los cánceres hematológicos como la leucemia.... MásMedicina Nuclear
ver canal
Nuevo enfoque de imágenes PET ofrece una visión nunca antes vista de la neuroinflamación
La COX-2, una enzima clave en la inflamación cerebral, puede aumentar significativamente su expresión mediante estímulos inflamatorios y neuroexcitación. Los investigadores... Más
Nuevo radiotrazador identifica biomarcador para el cáncer de mama triple negativo
El cáncer de mama triple negativo (CMTN), que representa entre el 15 % y el 20 % de todos los casos de cáncer de mama, es uno de los subtipos más agresivos, con una tasa de supervivencia a cinco años de... MásTI en Imaginología
ver canal
Nueva suite de imágenes médicas de Google Cloud hace los datos de imágenes médicas más accesibles
Las imágenes médicas son una herramienta fundamental que se utiliza para diagnosticar a los pacientes, y cada año se escanean miles de millones de imágenes médicas en... Más
Plataforma para el manejo de imágenes agiliza los planes de tratamiento
Un conjunto de soluciones de software del ecosistema de imágenes proporciona accesibilidad segura a las imágenes médicas, mejorando los flujos de trabajo y la atención a los pacientes. La plataforma... MásUna red global nueva mejora el acceso a la comprensión diagnóstica
Quest Diagnostics (Madison, NJ, EUA), un proveedor líder de servicios de información de diagnóstico, junto con otros proveedores de servicios de diagnóstico, ha anunciado la formación y el lanzamiento de la Red de Diagnóstico Global (GDN), un grupo de... Más
Una estación de trabajo nuevo apoya el flujo de trabajo de la imagenología pensando en los clientes
Una estación de trabajo de imagenología nueva ofrece una interfaz única e intuitiva para la toma eficiente de radiografías, fluoroscopias, mamografías y la toma de imágenes de las piernas/columna vertebral... MásIndustria
ver canal
Colaboración entre GE HealthCare y NVIDIA para reinventar la imagenología diagnóstica
GE HealthCare (Chicago, IL, EUA) ha iniciado un proceso de colaboración con NVIDIA (Santa Clara, CA, EUA), ampliando la relación existente entre las dos empresas para centrarse en la innovación... Más
Siemens y Sectra colaboran en la mejora de los flujos de trabajo en radiología
Siemens Healthineers (Forchheim, Alemania) y Sectra (Linköping, Suecia) han iniciado una colaboración destinada a mejorar las capacidades de diagnóstico de los radiólogos y, a... Más