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Prueban con éxito una terapia regenerativa con células madres magnetizadas

Prueban con éxito una terapia regenerativa con células madres magnetizadas

El trabajo lo realizaron dos equipos de investigadoras del CONICET con el objetivo de recuperar nervios periféricos lesionados.

BELÉN MOGNO

Es un trabajo de dos equipos de investigadoras del CONICET que se realizó sobre el nervio ciático de ratas. Las células cargadas con nanopartículas magnéticas contribuyeron a la recuperación de su funcionalidad

Los avances científicos son una de las claves para lograr el desarrollo y las mejoras en multiplicidad de ámbitos, tales como la producción sustentable, el cuidado ambiental y la medicina.

En el caso del campo médico, la innovación científica posibilita el desarrollo de terapias y tratamientos más integrales y efectivos contra diversas patologías e incluso la reparación de lesiones en el organismo.

En ese sentido y de acuerdo a la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, dos equipos de investigadoras del CONICET probaron de manera exitosa una terapia para regeneración de nervios periféricos lesionados.

Precisiones del avance científico

En relación a los equipos de investigadoras del CONICET que impulsaron el proyecto, el documento consultado, indicó que “son pertenecientes al Instituto de Física La Plata (IFLP, CONICET-UNLP) y al Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas “Prof. Alejandro C. Paladini” (IQUIFIB, CONICET-UBA)”.

Asimismo y respecto del trabajo de las científicas, el material explicó: “Acaban de dar un paso trascendental en el desarrollo de una terapia de potencial aplicación en medicina regenerativa, al probarla con éxito sobre una lesión en el nervio ciático de ratas”.

“La estrategia consiste en la implantación de células madre adultas, previamente obtenidas a partir del tejido adiposo, es decir grasa corporal, cargadas con nanopartículas magnéticas, y luego direccionadas de manera externa mediante el uso de un imán hacia el lugar del daño”, precisó el escrito.

A su vez, el informe destacó que “el estudio, publicado en Acta Biomateralia y seleccionado entre miles por la prestigiosa revista Science para comentarlo en su último número, permitió comprobar que la técnica contribuye a la recuperación de la morfología del nervio y su funcionalidad”.

Funcionalidad del proyecto

En lo que atañe al objetivo médico del estudio, el material difundido explicó: “Las lesiones de los nervios periféricos, aquellos que están por fuera del sistema nervioso central, son frecuentes y, en algunos casos, ocasionan la disminución o pérdida de movilidad del área dañada, provocando ocasionalmente una discapacidad permanente si no son tratadas a tiempo”.

“Las investigaciones sobre terapias para la regeneración nerviosa, basadas en células madre adultas, han mostrado resultados alentadores, pero chocan con un obstáculo: asegurar la permanencia de un número suficiente de células en el sitio lesionado durante el tiempo necesario para producir los efectos terapéuticos”, expuso.

En cuanto al trabajo reciente de las especialistas del CONICET, el escrito señaló que “las expertas combinaron sus experiencias previas en el trasplante de células madre adultas para la regeneración de nervios periféricos y, por otro lado, en el uso de materiales magnéticos en aplicaciones biomédicas”.

Al respecto, la investigadora del IFLP y una de las autoras del estudio, Marcela Fernández van Raap, planteó: “El objetivo único es mejorar el arribo y la retención de las células madre que tienen las propiedades regenerativas de interés para la terapia en el sitio donde está la injuria”.

Proceso científico

Por otro lado y ligado al desarrollo de la prueba, el informe detalló que “el primer paso de la terapia consistió en la obtención de las células mesenquimales, un tipo de células adultas y multipotentes que tienen la capacidad de diferenciarse en diversos tipos celulares”.

“Son un elemento clave en la regeneración de nervios periféricos y secretan factores tróficos y regulan la respuesta inmune, todos mecanismos de acción propuestos para ejercer su efecto regenerativo”, explicó el estudio con respecto a las células obtenidas.

Asimismo, el documento consultado por este medio, también indicó que “la extracción se realizó a partir del tejido adiposo de los mismos animales que tenían la lesión, en un procedimiento parecido al de una liposucción”.

En sintonía con lo planteado sobre el desarrollo del trabajo, el escrito expuso: “Una vez obtenidas, las células en cultivo fueron incubadas con nanopartículas magnéticas de óxido de hierro, un material biocompatible y de baja toxicidad”.

En relación a ello, la doctora del IQUIFIB y primera autora del trabajo, Paula Soto, precisó que “cuando entran en contacto, las células deforman la membrana celular de las nanopartículas, las envuelven e incorporan. Las células se vuelven magnéticas porque tienen adentro las nanopartículas”.

Asimismo, Fernández van Raap amplió: “Se obtiene un material híbrido que tiene distintas propiedades: las de las células con sus factores de crecimiento y efectos inmunomoduladores y, el magnetismo de las nanopartículas, lo que hace que pueda ser accionado de forma externa con un campo magnético”.

Antecedentes

Por otro lado, otra investigadora del CONICET y también profesional integrante del proyecto, la especialista Patricia Setton-Avruj, hizo referencia a resultados que obtuvieron en trabajos previos.

“En anteriores experiencias de trasplantes de células multipotentes hemos demostrado que son reclutadas o convocadas hacia el lugar de la lesión por señales biológicas generadas como consecuencia de la reacción inflamatoria provocada allí”, detallo Setton-Avruj.

Asimismo, la investigadora explicó, en el informe consultado por Diario NCO, que “el nervio lesionado secreta esas señales que atraen a las células trasplantadas”.

En sintonía, la especialista agregó: “Haber logrado magnetizar las células permite vehiculizarlas y manejarlas desde el exterior con el imán, lo que ayuda a hacer más eficiente su llegada y a que queden retenidas en la zona de la injuria por mayor tiempo y puedan tener un efecto benéfico más significativo”.

Al respecto, el informe precisó que “caracterizadas las células cargadas con las nanopartículas, y establecidas las cantidades incorporadas por las células, fueron trasplantadas en el torrente sanguíneo vía endovenosa”.

“Se colocó el imán en la parte externa de la pata del animal, en la zona de la lesión, con un apósito durante 24 horas para atraerlas y retenerlas en ese lugar”, puntualizó el estudio.

En relación al trabajo con los roedores, las expertas aclararon y subrayaron: “Se trata de un procedimiento no invasivo, no requiere cirugía ni inmovilización, y no provoca dolor ni sufrimiento”.

Logros del proyecto

En cuanto a uno de los resultados positivos derivados de la prueba, el escrito apuntó que “al cabo de una semana y mediante estudios de microscopía electrónica y electrofisiología pudo verse la recuperación de la estructura y funcionalidad del nervio, respectivamente”.

“No siempre la regeneración implica recuperación funcional. En este caso sí, se obtienen respuestas a los estímulos. Pudimos corroborar que recobra parte de su funcionalidad”, remarcó Soto.

A su vez, la investigadora planteó: “Lo que se logra es un proceso de remielinización, es decir se recupera la mielina, membrana especializada que facilita la velocidad de conducción del impulso nervioso. Cuando hay una lesión, el nervio se desmieliniza”

En cuanto a las expectativas en torno al trabajo, el informe destacó que “las expertas se entusiasman con la idea de que esta técnica pueda ser potencialmente trasladada a una población adulta, y subrayan que es aplicable a cualquier nervio periférico”.

Por último, Setton-Avruj concluyó: “En el sistema nervioso central sería más difícil. Las células trasplantadas podrían llegar y ejercer su efecto, pero sería más complejo lograr su direccionamiento a través de un imán externo. La localización del nervio ciático lo hace más accesible a las fuerzas magnéticas externas”.

Fuentes fotografías: hoydia.com.ar y unsam.edu.ar

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