{"id":109113,"date":"2021-08-18T18:27:22","date_gmt":"2021-08-18T21:27:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiojai.com\/?p=109113"},"modified":"2021-08-18T18:27:22","modified_gmt":"2021-08-18T21:27:22","slug":"israel-imprime-el-primer-tumor-cerebral-maligno-vivo-en-3d-del-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2021\/08\/18\/109113\/israel-imprime-el-primer-tumor-cerebral-maligno-vivo-en-3d-del-mundo\/","title":{"rendered":"Israel &#8220;imprime&#8221; el primer tumor cerebral maligno vivo en 3D del mundo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Cada modelo se imprime en un biorreactor<\/strong> que hemos dise\u00f1ado en el laboratorio utilizando un hidrogel muestreado y reproducido de la matriz extracelular extra\u00edda del paciente, simulando as\u00ed el propio tejido.<\/p>\n<p>Un equipo de investigadores israel\u00edes de la <strong>Universidad de Tel Aviv ha impreso el primer tumor cerebral maligno<\/strong> viable del mundo utilizando una impresora 3D, recreando los vasos sangu\u00edneos que fluyen y el tejido cerebral circundante.<\/p>\n<p>El<strong> tumor de glioblastoma<\/strong> se basa en muestras de pacientes tomadas durante la cirug\u00eda y est\u00e1 rodeado por un complejo sistema de tubos similares a vasos sangu\u00edneos a trav\u00e9s de los cuales pueden fluir c\u00e9lulas sangu\u00edneas y medicamentos, simulando un tumor real, explic\u00f3 el profesor Ronit Satchi-Fainaro, quien dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<figure id=\"attachment_109115\" aria-describedby=\"caption-attachment-109115\" style=\"width: 605px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-109115\" src=\"https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/tumor-maligno-300x224.jpeg\" alt=\"tumor maligno\" width=\"605\" height=\"452\" srcset=\"https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/tumor-maligno-300x224.jpeg 300w, https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/tumor-maligno.jpeg 601w\" sizes=\"auto, (max-width: 605px) 100vw, 605px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-109115\" class=\"wp-caption-text\">Imagen microsc\u00f3pica del modelo de glioblastoma bioimpreso en 3D. Los vasos sangu\u00edneos bioimpresos est\u00e1n cubiertos de c\u00e9lulas endoteliales (rojo) y pericitos (cian). Los vasos sangu\u00edneos est\u00e1n rodeados de un tejido que imita al cerebro, compuesto por c\u00e9lulas de gliblastoma (azul) y c\u00e9lulas del microambiente del cerebro (verde).<br \/>Cr\u00e9dito de la foto: UNIVERSIDAD DE TEL AVIV<\/figcaption><\/figure>\n<p>(De izquierda a derecha): Eilam Yeini, Prof. Satchi-Fainaro y Lena Neufeld.\u00a0 (cr\u00e9dito: UNIVERSIDAD DE TEL AVIV)(De izquierda a derecha): Eilam Yeini, Prof. Satchi-Fainaro y Lena Neufeld. (cr\u00e9dito: UNIVERSIDAD DE TEL AVIV)<\/p>\n<h5>El glioblastoma es el tipo de c\u00e1ncer cerebral m\u00e1s mortal<\/h5>\n<p>El modelo 3D podr\u00eda ayudar a acelerar el descubrimiento y desarrollo de f\u00e1rmacos u objetivos farmacol\u00f3gicos, y facilitar un nuevo nivel de medicina personalizada para los pacientes, permitiendo una predicci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida y s\u00f3lida de los tratamientos m\u00e1s adecuados.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n fue publicada el mi\u00e9rcoles en la revista <strong>Science Advances<\/strong> revisada por pares. Se llev\u00f3 a cabo en colaboraci\u00f3n con la estudiante de doctorado <strong>Lena Neufeld.<\/strong> El estudio fue financiado por la <strong>Fundaci\u00f3n Morris Kahn<\/strong>, <strong>el Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n, el Fondo de Investigaci\u00f3n del C\u00e1ncer de Israel, la Asociaci\u00f3n del C\u00e1ncer de Israel, la Fundaci\u00f3n de Ciencias de Israel y Check Point Software Technologies. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Hasta ahora, las c\u00e9lulas cancerosas se cultivaban en placas de Petri de pl\u00e1stico 2D.<\/strong><\/p>\n<p>\u201cPondr\u00eda 1,000 c\u00e9lulas cada una en dos placas de Petri y tratar\u00eda una con un agente quimioterap\u00e9utico\u201d, dijo Satchi-Fainaro. &#8220;Al d\u00eda siguiente, o tres d\u00edas despu\u00e9s, <strong>espero ver que las c\u00e9lulas tratadas se reduzcan al 10% de las c\u00e9lulas originales, mientras que el control continuar\u00e1 multiplic\u00e1ndose todos los d\u00edas&#8221;.<\/strong><\/p>\n<p>Cuando los resultados eran buenos, los investigadores del c\u00e1ncer trasladaban el agente a la cl\u00ednica.<\/p>\n<p><strong>\u201cHemos estado probando nuevos medicamentos como este durante al menos tres o cuatro d\u00e9cadas, incluido yo mismo\u201d, explic\u00f3 Satchi-Fainaro. Pero dijo que 90 de cada 100 compuestos, cuando se trasladan del laboratorio a la cl\u00ednica, no funcionan.<\/strong><\/p>\n<p>\u201c\u00a1Es indignante! Y significa que algo anda mal. Empec\u00e9 a preguntarme. Llegu\u00e9 al punto de pensar que quiz\u00e1s est\u00e1bamos trabajando con el modelo de c\u00e1ncer equivocado \u201d.<\/p>\n<p>Lo que realmente alert\u00f3 a Satchi-Fainaro fue un estudio anterior que complet\u00f3 recientemente en el que su equipo identific\u00f3 una prote\u00edna llamada <strong>P-Selectina,<\/strong> producida cuando las c\u00e9lulas cancerosas del glioblastoma se encuentran con c\u00e9lulas del sistema inmunol\u00f3gico del cerebro.<\/p>\n<p><strong>&#8220;Descubrimos que esta prote\u00edna es responsable de una falla en la microgl\u00eda<\/strong>,<strong> lo que hace que apoyen en lugar de atacar a las c\u00e9lulas cancerosas mortales, lo que ayuda a que el c\u00e1ncer se propague&#8221;<\/strong>, dijo. &#8220;Sin embargo, identificamos la prote\u00edna en los tumores extra\u00eddos durante la cirug\u00eda, pero no en las c\u00e9lulas de glioblastoma cultivadas en placas de Petri de pl\u00e1stico 2D en nuestro laboratorio&#8221;.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Scientific breakthrough in the battle against cancer: First 3D printing of glioblastoma cancer tumor\" width=\"1220\" height=\"686\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/oUjuFyLF5nM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p><strong>EL MODELO est\u00e1 compuesto de c\u00e9lulas cancerosas y tambi\u00e9n recrea el &#8220;microambiente en el cerebro&#8221;<\/strong>: las c\u00e9lulas gliales especializadas, las c\u00e9lulas efectoras inmunitarias innatas primarias del sistema nervioso central y los vasos sangu\u00edneos. Los vasos est\u00e1n conectados a un sistema de tubos a trav\u00e9s del cual el equipo puede hacer fluir gl\u00f3bulos rojos y blancos y diferentes medicamentos al modelo de tumor para predecir mejor qu\u00e9 es efectivo.<\/p>\n<p><strong>\u201cCada modelo se imprime en un biorreactor que hemos dise\u00f1ado en el laboratorio utilizando un hidrogel muestreado y reproducido de la matriz extracelular extra\u00edda del paciente, simulando as\u00ed el tejido mismo.<\/strong><\/p>\n<p>\u201cLas propiedades f\u00edsicas y mec\u00e1nicas del cerebro son diferentes a las de otros \u00f3rganos, como la piel, el pecho o los huesos. El tejido mamario se compone principalmente de grasa; el tejido \u00f3seo es principalmente calcio. Cada tejido tiene sus propias propiedades, que afectan el comportamiento de las c\u00e9lulas cancerosas y c\u00f3mo responden a los medicamentos \u201d, dijo Satchi-Fainaro.<\/p>\n<h5>Dijo que el modelo realmente recrea las propiedades mec\u00e1nicas cruciales del tumor y el entorno en el que crece, como la plasticidad y la elasticidad.<\/h5>\n<h5>Una vez creado el modelo, el equipo trat\u00f3 de demostrar por qu\u00e9 funciona mejor que los platos de pl\u00e1stico 2D.<\/h5>\n<p>\u201cPrimero, probamos <strong>una sustancia que inhib\u00eda la prote\u00edna<\/strong> que hab\u00edamos descubierto recientemente, P-Selectin, en cultivos de c\u00e9lulas de glioblastoma crecidas en placas de Petri 2D, y no encontramos diferencias en la divisi\u00f3n y migraci\u00f3n celular entre las c\u00e9lulas tratadas y las c\u00e9lulas de control que no recibieron tratamiento \u201d, explic\u00f3 Satchi-Fainaro. &#8220;Por el contrario, tanto en los modelos animales como en los modelos bioimpresos en 3D, que sobreexpresan la prote\u00edna, pudimos retrasar el crecimiento y la invasi\u00f3n del glioblastoma bloqueando la prote\u00edna P-Selectina&#8221;.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, el equipo llev\u00f3 a cabo una secuenciaci\u00f3n gen\u00e9tica de las c\u00e9lulas cancerosas cultivadas en el modelo 3D y las compar\u00f3 con las cultivadas en la placa de Petri y el cerebro de un paciente. El experimento mostr\u00f3 una semejanza mucho mayor entre los tumores bioimpresos en 3D y las c\u00e9lulas del paciente, en comparaci\u00f3n con los cultivados en pl\u00e1stico.<\/p>\n<p>\u201cCon el tiempo, las c\u00e9lulas cancerosas que crecieron en pl\u00e1stico colgaron considerablemente, finalmente perdiendo cualquier parecido con las c\u00e9lulas cancerosas en la muestra de tumor cerebral del paciente\u201d, dijo Satchi-Fainaro.<\/p>\n<h5>Finalmente, midieron la tasa de crecimiento del tumor<\/h5>\n<p>\u201cEl glioblastoma es una enfermedad agresiva en parte porque es impredecible. Cuando las c\u00e9lulas cancerosas heterog\u00e9neas se inyectan por separado en animales modelo, el c\u00e1ncer permanecer\u00e1 latente en algunos, mientras que en otros, un tumor activo se desarrollar\u00e1 r\u00e1pidamente \u201d, dijo.<\/p>\n<p>En la placa, todos estos tumores crecen al mismo ritmo, mientras que en el tumor 3D se mantiene la heterogeneidad.<\/p>\n<p>Satchi-Fainaro dijo que el equipo tard\u00f3 cinco a\u00f1os en crear el tumor bioimpreso en 3D.<\/p>\n<h5><strong>\u201cTuvimos muchas dificultades y desaf\u00edos en el camino\u201d, dijo.<\/strong><\/h5>\n<p>Pero ahora esperan que este avance cambie la investigaci\u00f3n del c\u00e1ncer para siempre.<\/p>\n<p><strong>&#8220;Si tomamos una muestra del tejido de un paciente, junto con su matriz extracelular, podemos bioimprimir en 3D de esta muestra 100 peque\u00f1os tumores y probar muchos medicamentos diferentes en varias combinaciones para descubrir el tratamiento \u00f3ptimo para este tumor espec\u00edfico&#8221;, dijo Satchi-Fainaro. . \u201cAlternativamente, podemos probar numerosos compuestos en un tumor bioimpreso en 3D y decidir cu\u00e1l es el m\u00e1s prometedor para un mayor desarrollo e inversi\u00f3n como f\u00e1rmaco potencial.<\/strong><\/p>\n<p>&#8220;Pero quiz\u00e1s <strong>el aspecto m\u00e1s emocionante es encontrar nuevas prote\u00ednas y genes diana farmacol\u00f3gicos en las c\u00e9lulas cancerosas<\/strong>, una tarea muy dif\u00edcil cuando el tumor est\u00e1 dentro del cerebro de un paciente humano o animal modelo&#8221;.<\/p>\n<p>Ella dijo que el plan final es crear otros sitios de tumores como lo hicieron para el glioblastoma, como los tumores cerebrales que se desarrollan en las etapas avanzadas del c\u00e1ncer de pulm\u00f3n o de mama. Est\u00e1n iniciando un ensayo cl\u00ednico en Sheba Medical Center en Tel Hashomer para validar esta t\u00e9cnica. Si, despu\u00e9s de tres a seis meses, se demuestra que el paciente y el modelo responden de manera consistente a los tratamientos, \u201cimag\u00ednense cu\u00e1nto tiempo y dinero ahorraremos\u201d, dijo Satchi-Fainaro.<\/p>\n<p><strong>\u201cNuestra innovaci\u00f3n nos brinda un acceso sin precedentes, sin l\u00edmites de tiempo, a tumores 3D que imitan mejor el escenario cl\u00ednico, lo que permite una investigaci\u00f3n \u00f3ptima\u201d.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cada modelo se imprime en un biorreactor que hemos dise\u00f1ado en el laboratorio utilizando un hidrogel muestreado y reproducido de la matriz extracelular extra\u00edda del paciente, simulando as\u00ed el propio tejido. Un equipo de investigadores israel\u00edes de la Universidad de Tel Aviv ha impreso el primer tumor cerebral maligno viable del mundo utilizando una impresora 3D, recreando los vasos sangu\u00edneos que fluyen y el tejido cerebral circundante. El tumor de glioblastoma se basa en muestras de pacientes tomadas durante la cirug\u00eda y est\u00e1 rodeado por un complejo sistema de tubos similares a vasos sangu\u00edneos a trav\u00e9s de los cuales pueden fluir c\u00e9lulas sangu\u00edneas y medicamentos, simulando un tumor real, explic\u00f3 el profesor Ronit Satchi-Fainaro, quien dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n. (De izquierda a derecha): Eilam Yeini, Prof. Satchi-Fainaro y Lena Neufeld.\u00a0 (cr\u00e9dito: UNIVERSIDAD DE TEL AVIV)(De izquierda a derecha): Eilam Yeini, Prof. Satchi-Fainaro y Lena Neufeld. (cr\u00e9dito: UNIVERSIDAD DE TEL AVIV) El glioblastoma es el tipo de c\u00e1ncer cerebral m\u00e1s mortal El modelo 3D podr\u00eda ayudar a acelerar el descubrimiento y desarrollo de f\u00e1rmacos u objetivos farmacol\u00f3gicos, y facilitar un nuevo nivel de medicina personalizada para los pacientes, permitiendo una predicci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida y s\u00f3lida de los tratamientos m\u00e1s adecuados. 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