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Nanocápsulas de carbono para la radioterapia contra el cáncer

 

Los avances en nanomedicina destinados al tratamiento del cáncer van dirigidos a la producción de agentes terapéuticos cada vez más eficientes, biocompatibles, e inteligentes. Uno de los tratamientos más prometedores incluye el uso de nanopartículas radiactivas, administradas intravenosamente al cuerpo, para hacer frente a los tumores. Ahora, un equipo internacional formado por investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) y el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), otros de centros de investigación y universidades del Reino Unido, Francia, Grecia, Praga e Italia, y una empresa francesa (Cis Bio International), dentro del consorcio del proyecto europeo RADDEL (RADioactivity DELivery), han conseguido preparar nanocápsulas estables que, una vez irradiadas con neutrones, se activan y consiguen unos niveles de radiactividad unas 100 veces mayores que los conseguidos en anteriores estudios, permitiendo reducir la proliferación y crecimiento de los tumores cancerígenos. El estudio se ha publicado este diciembre en la revista ACS Nano.

Alta radioactividad: la clave para parar el crecimiento de los tumores

Esta gran radiación conseguida permite que las nanocápsulas puedan utilizarse para radioterapia contra el cáncer, y no sólo para estudios de imagen biomédica, como hasta ahora. La imagen biomédica requiere una radiactividad más baja, ya que se utiliza para detectar en tiempo real la presencia y posición de las nanocápsulas dentro del organismo. La radioterapia, en cambio, requiere una radiación más alta, ya que permite destruir las células cancerígenas que forman los tumores, de manera localizada. La gran radioactividad conseguida en este estudio, permite, además, que la dosis administrada pueda ser mucho más baja que con otros tratamientos.

Las nanocápsulas se probaron en experimentos in vivo con ratones, y se vio una reducción de algunos de los tumores, y una prevención de su proliferación y reducción del ritmo de crecimiento. «Todavía hay que hacer más estudios para calcular las dosis óptimas y los efectos secundarios, pero los resultados existentes son muy prometedores», explica Gerard Tobías Rossell, investigador del ICMAB-CSIC.

Nanotubos de carbono: impermeables y biocompatibles

Las nanocápsulas son formadas por nanotubos de carbono, es decir, por láminas de grafeno enrolladas y selladas por las puntas. «Estas nanocápsulas son impermeables, ya que la pared de grafeno no permite que los átomos radiactivos que hay en el interior se esparzan por el resto del cuerpo», afirma Tobías.

Los átomos del interior son de samario (cloruro de samario), ya utilizado en hospitales como paliativo para metástasis óseas. Cuando se preparan las nanocápsulas, los átomos no son radiactivos. Sólo después de ser irradiados con neutrones, los isótopos 152, estables, se convierten en isótopos 153, radiactivos, y útiles para el tratamiento contra el cáncer.

Nanocápsulas estables: facilidad de manipulación

El hecho de trabajar con partículas no radiactivas tiene múltiples ventajas: por un lado, permite realizar todo el proceso de llenado de los tubos y posterior procesado en cualquier laboratorio, ya que no se requiere el uso de instalaciones radiactivas. También se reduce la generación de residuos radiactivos y la exposición de estos productos a los investigadores. Además, permite aliviar la limitación de tiempo que impone el uso de elementos radiactivos, ya que estos requieren una manipulación generalmente mucho más rápida. Las nanocápsulas se pueden almacenar sin ningún tipo de requerimiento especial hasta el día de su utilización.

Articulo de referencia: Neutron Activated 153Sm Sealed in Carbon Nanocapsules for in Vivo Imaging and Tumor Radiotherapy. Julie T.-W. Wang, Rebecca Klippstein, Markus Martincic, Elzbieta Pach, Robert Feldman, Martin Šefl, Yves Michel, Daniel Asker, Jane K. Sosabowski, Martin Kalbac, Tatiana Da Ros, Cécilia Ménard-Moyon, Alberto Bianco, Ioanna Kyriakou, Dimitris Emfietzoglou, Jean-Claude Saccavini, Belén Ballesteros, Khuloud T. Al-Jamal*, Gerard Tobias ACS Nano 2019. DOI: 10.1021/acsnano.9b04898

Fuentes:

Inician el contacto con la AEMPS para acercar a la clínica un nuevo tratamiento contra las úlceras venosas en las piernas

Esquema de la metodología propuesta, basada en nanopartículas, para el tratamiento de úlceras venosas en las piernas (Fuente: CIBER)

Investigadores del grupo Nanomol del CIBER-BBN en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), junto con la empresa Nanomol Technologies S.L. han iniciado un proceso de consulta con la Asociación Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para poder introducir en estudios clínicos un nuevo tratamiento contra las úlceras venosas en extremidades inferiores. 

Aproximadamente el 80% de las úlceras en extremidades inferiores tienen asociadas patologías de insuficiencia venosa y estas heridas suelen ser recurrentes. Una úlcera abierta puede tardar desde semanas hasta años en cerrarse, incrementando el riesgo de mortalidad y afectando a la calidad de vida de los pacientes que las padecen, mayoritariamente ancianos. La solución que se propone desde el proyecto NANONAFRES consiste en un medicamento para aplicación tópica basado en la incorporación de una biomolécula, con actividad regeneradora de la piel, encapsulada en nanopartículas. Este formato consigue la protección del principio activo, evitando su degradación, y permite la liberación controlada y directa del fármaco en el área de la úlcera.

El estudio se desarrolla en el marco del proyecto RIS3CAT NANONAFRES que lidera Nanomol Technologies SL y nace de la colaboración del grupo Nanomol del ICMAB-CSIC con las empresas Nanomol Technologies y BIOMED-LEITAT, los centros de atención primaria EAP Osona Sur-Alt Congost SLP y El EAP Vallcarca-Sant Gervasi, hospitales públicos como son el Consorcio Sanitario de Terrassa y la Fundación Salud-Consorcio Sanitario del Maresme y centros de investigación internacionales como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Este proyecto, galardonado con un programa de ayuda RIS3CAT de la Generalidad de Cataluña, cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros y una duración de 3 años y medio.

El inicio del contacto con la AEMPS es un hito muy importante dentro del proceso de desarrollo de cualquier fármaco, para poder realizar ensayos clínicos y trasladar este sistema al mercado, y así hacer llegar el tratamiento propuesto a las personas que lo necesitan.

Esta aproximación permitirá mejorar la eficacia de los tratamientos de úlceras venosas actuales, así como la calidad de vida de los pacientes, reduciendo también el coste de los tratamientos disponibles hoy en día. Además, el grupo Nanomol ya tiene una patente concedida internacionalmente sobre este producto, que demuestra la novedad de este sistema y refuerza su posición para llegar al mercado a través de los socios presentes en este consorcio y, en particular, mediante su spin-off Nanomol Technologies S.L.

Fuente: CIBER

Ruth Schmid es elegida como nueva presidenta de la ETPN. Conoce al nuevo comité ejecutivo.

Foto del nuevo comité ejecutivo de la ETPN durante Nanomed Europe 2019 en Braga (Foto: ETPN).

Ruth Schmid, vice-presidenta de marketing en SINTEF, ha sido elegida como nueva presidenta de la ETP Nanomedicine Executive Board durante el primer día de la Asamblea General celebrada el 17 de junio de 2019 durante el evento de Nanomed Europe 2019 (NME19) en Braga. Ruth Schmid estará a cargo de la plataforma con el soporte del brillante y recién renovado equipo, que cuenta con Agnès Pottier (de Nanobiotix) y con Raymond Schiffelers (profesor de nanomedicina en UMC Utrecht) ambos como vicepresidentes de la ETPN. Todos ellos completarán el nuevo equipo nombrando a sus vicepresidentes y abrirán todos juntos una nueva era para la ETPN, ¡con la preparación de Horizon Europe como primer objetivo!

ETPN Comité Ejecutivo elegido para 2019-2021

  • ETPN Chairperson: Ruth Schmid (SINTEF AS)
  • ETPN Vice Chairperson #1: Agnès Pottier (Nanobiotix)
  • ETPN Vice Chairperson #2: Raymond Schiffelers (UMC Utrecht)
  • ETPN Treasurer: Philippe Mauberna (Nanobiotix)
  • ETPN Secretary: Kathleen Spring (Bioanalytik Münster)

ETPN Working groups leaders

  • W.G. Nanotherapeutics and targeted delivery: Matthieu Germain (Curadigm)
  • W.G. Medical Devices: Lorena Diéguez (RUBYNanomed / INL)
  • W.G. Clinical interface: Marzia Bedoni (Fondazione Don Carlo Gnocchi)
  • W.G. Safety & Characterization Fanny Caputo (CEA Leti / EUNCL)
  • WG Business Opportunities: Rui Sousa (TecMinho)
  • WG education & Training: Jack Barokas (Tel Aviv University)

Fuente: ETPN «Ruth Schmid is elected new Chairperson of the ETPN! Meet the new Executive Board