Los sistemas dirigidos de administración de medicamentos son muy prometedores para tratar el cáncer de manera efectiva al preservar los tejidos circundantes sanos.
Pero el enfoque prometedor solo puede funcionar si el medicamento alcanza su objetivo.
Un equipo de investigación de la Universidad de Northwestern ha desarrollado una nueva forma de determinar si las nanopartículas de suministro de fármacos individuales alcanzarán con éxito sus objetivos previstos, simplemente analizando los movimientos distintos de cada nanopartícula en tiempo real.
Al estudiar las nano-estrellas de oro cargadas de drogas en las membranas de las células cancerosas, los investigadores descubrieron que las nano-estrellas diseñadas para atacar a los biomarcadores del cáncer transitan sobre áreas más grandes y rotan mucho más rápido que sus contrapartes no dirigidas.
Incluso cuando están rodeadas de proteínas adheridas de forma no específica, las nanoestrellas dirigidas mantuvieron sus movimientos distintivos, lo que sugiere que su capacidad de orientación permanece sin inhibiciones.
“En el futuro, esta información se puede utilizar para comparar cómo las diferentes características de las nanopartículas, como el tamaño de las partículas, la forma y la química de la superficie, pueden mejorar el diseño de las nanopartículas como agentes de destino y administración de fármacos”, dijo Teri Odom, de Northwestern, quien dirigió el estudio.
El campo médico lleva mucho tiempo buscando alternativas a los tratamientos actuales contra el cáncer, como la quimioterapia y la radiación, que dañan los tejidos sanos además de las células enfermas.
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Al administrar medicamentos directamente en el área enferma, en lugar de disparar a todo el cuerpo con tratamiento, los sistemas de administración específicos provocan menos efectos secundarios que los métodos de tratamiento actuales.
“El suministro selectivo de agentes terapéuticos a los tumores cancerosos es un objetivo principal en la medicina para evitar los efectos secundarios”, dijo Odom.
“Las nanopartículas de oro han surgido como vehículos prometedores de suministro de fármacos que pueden sintetizarse con características de diseño para atacar las células cancerosas”.
Sin embargo, varias proteínas tienden a unirse a las nanopartículas cuando ingresan al cuerpo.
Los investigadores se han preocupado de que estas proteínas puedan obstaculizar las habilidades de focalización de las partículas.
Odom y la nueva plataforma de imágenes de su equipo ahora pueden detectar nanopartículas de ingeniería para determinar si su función de selección se mantiene en presencia de las proteínas adheridas.
Fuente: Noticias de la Ciencia
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