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Cápsula Tiny efectivamente mata cellsScientists cancerosas crean nanoescala vehículo para combatir el cáncer sin dañar las células sanas
Una pequeña cápsula inventado en un laboratorio de UCLA podría recorrer un largo camino hacia la mejora del tratamiento del cáncer.
La elaboración de un método para el tratamiento más preciso y menos invasivo de los tumores de cáncer, un equipo liderado por investigadores de la Escuela de Samueli de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la UCLA Henry ha desarrollado una concha nanoescala degradable para llevar las proteínas a las células cancerosas y detener el crecimiento de tumores sin dañar las células sanas.
En un nuevo estudio, publicado en línea el 01 de febrero en el peer-reviewed journalNano Hoy en día, un grupo liderado por Yi Tang, profesor de ingeniería química y biomolecular y miembro del Instituto de California NanoSystems de la UCLA, los informes de desarrollo diminutos proyectiles formados por un polímero soluble en agua que entregar de forma segura un complejo de la proteína al núcleo de las células de cáncer para inducir su muerte. Las conchas, que en alrededor de 100 nanómetros tienen aproximadamente la mitad del tamaño de la bacteria más pequeña, se degradan sin causar daño en las células no cancerosas.
El proceso no presenta el riesgo de mutación genética que representa una terapia genética para el cáncer o el riesgo a las células sanas causados ??por la quimioterapia, que no discrimina de manera efectiva entre las células sanas y cancerosas, dijo Tang.
"Este enfoque es potencialmente una nueva forma de tratar el cáncer", dijo Tang. "Es un problema difícil de administrar la proteína si no utilizamos este vehículo. Esta es una forma única para tratar las células cancerosas y dejar las células sanas intactas ".
El material de las células que destruyen, la apoptina, es un complejo de proteína derivada de un virus de la anemia en las aves. Esta carga de proteínas se acumula en el núcleo de las células cancerosas y las señales a la célula de someterse a la autodestrucción programada.
Las cortezas de polímero se desarrollan bajo condiciones fisiológicas suaves a fin de no alterar la estructura química de las proteínas o hacer que se agrupan, la preservación de su eficacia en las células cancerosas.
Los exámenes realizados en líneas celulares de cáncer de mama humano en ratones de laboratorio mostraron una reducción significativa en el crecimiento del tumor.
"La entrega de un gran complejo de proteínas, como apoptina al compartimiento más interior de las células del tumor fue un reto, pero la estrategia de encapsulación polímero reversible fue muy eficaz en la protección y escolta de la carga en su forma funcional", dijo Zhao Muxun, autor principal de la investigación y un estudiante graduado en ingeniería química y biomolecular en la UCLA.
El grupo de Tang continúa investigando formas de orientar con mayor precisión los tumores, lo que prolonga el tiempo de circulación de las cápsulas y la entrega de otras proteínas altamente codiciados para las células cancerosas.
El equipo de investigación también incluyó al ex estudiante de UCLA Ingeniería Zhen Gu, ahora un profesor asistente en el departamento de ingeniería biomédica en la articulación de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y la Universidad del Sur de California investigadores incluyendo el estudiante graduado Biliang Hu, postdoctoral estudioso Kye-Il Joo y profesor asociado Pin Wang.
TheNano Todaypaper también será publicado en una edición impresa futura de la revista.
La investigación fue financiada por la Fundación David y Lucille Packard y una beca de investigación del cáncer de mama desde el Programa de Investigación Médica Dirigido por el Congreso.
La Escuela Henry Samueli de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la UCLA, creado en 1945, ofrece 28 programas de grado académico y profesional y tiene una matrícula de más de 5.000 estudiantes. Distinguidos profesores de la escuela están conduciendo investigaciones para abordar muchos de los retos fundamentales del siglo 21, incluyendo la energía renovable, agua potable, atención médica, detección inalámbrica y de redes, y la ciberseguridad. Clasificada entre las 10 mejores escuelas de ingeniería de las universidades públicas en todo el país, la escuela es el hogar de nueve multimillonarios centros de investigación interdisciplinaria en los sistemas de sensores inalámbricos, la salud inalámbrica, la nanoelectrónica, la nanomedicina, energías renovables, informática personalizada, la red inteligente y la Internet, todos ellos financiados por agencias federales y privadas y donantes individuales.
(Www.engineer.ucla.edu
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