Asociación de Trasplantados de Páncreas.

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lunes, 17 de noviembre de 2014

Las úlceras del pie diabético ya tienen cura

EFEFUTURO.- Investigadores del grupo Nanomol del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) y del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba han desarrollado y patentado un nanomedicamento para tratar las úlceras del pie diabético.


El nuevo medicamento, que será llevado al mercado por la empresa biotecnológica Heber Biotec, es fruto de una colaboración entre los grupos de investigación del profesor Jaume Veciana y la doctora Nora Ventosa, pertenecientes al Instituto de Ciencia Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) del polo científico de La Habana.

Los investigadores han descubierto que la integración de un factor de crecimiento epidérmico (EGF) en un nuevo tipo de nanopartículas, denominadas ‘Quatsomes’, aumenta su actividad regenerativa.
Los científicos han demostrado que esta nueva nanomedicina mejora de manera muy significativa el tratamiento de las úlceras complejas del pie diabético y evita el riesgo de amputación de la extremidad.

Estas nanovesículas de EGF, obtenidas mediante un procedimiento desarrollado por el grupo Nanomol, han sido probadas en modelos animales y en tratamientos compasivos en humanos.

Cicatrizar en ocho semanas

En estos ensayos, los científicos han conseguido cicatrizaciones completas de las úlceras en el plazo de tan sólo ocho semanas.

Según ha informado el ICMAB, la nueva nanoformulación también tiene la ventaja de permitir una administración tópica del medicamento, nada dolorosa para el paciente en comparación con la infiltración que se hace en los tratamientos actuales.
Imagen


Los ‘Quatsomes’ son nanopartículas similares a los liposomas, pero con una gran estabilidad en el tiempo, superior a 3 años.
Esta gran estabilidad conlleva ventajas para usarlas en la obtención de nuevas nanomedicinas y en la garantía de su calidad farmacéutica.

Además, tienen la capacidad de encapsular tanto moléculas solubles en agua como insolubles, lo que les confiere una gran versatilidad en su utilización como nanotransportador de moléculas farmacéuticamente activas, han explicado los investigadores.

La empresa que ha adquirido los derechos de licencia para comercializar el nuevo nanomedicamente, Heber Biotec, es el brazo comercial del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba.

Se trata de una empresa de ámbito internacional que desarrolla su actividad en la comercialización de productos biotecnológicos, que vende sus productos principales en más de 45 países y que cuenta en la actualidad con 412 registros farmacéuticos. EFEFUTURO


Publicado en: http://www.efefuturo.com/noticia/las-ulceras-del-pie-diabetico-ya-tienen-cura/
http://icmab.es/newspapers/1888-investigadores-del-grupo-nanomol-del-icmab-csic-y-del-cigb-de-cuba-han-desarrollado-y-patentado-un-nanomedicamento-para-tratar-las-ulceras-del-pie-diabetico

jueves, 28 de noviembre de 2013

Un sistema que detecta cáncer de páncreas en cinco minutos

Un estudiante de 16 años ha ideado un sistema de detección precoz de cáncer de páncreas con un coste de tres centavos de dólar (menos de 5 céntimos de euro). El procedimiento, basado en la detección de mesotelina a través de nanotubos de carbono, ofrece un diagnóstico fiable en sólo cinco minutos, y es ampliable al cáncer de ovarios y de pulmón.


Jack Andraka es tildado ya de genio por la comunidad científica al haber desarrollado uno de los mayores avances en biotecnología del siglo. Un artículo científico sobre nanotubos de carbono fue la simiente de su innovadora idea, respaldada únicamente por la Universidad Johns Hopkins de Maryland (EE.UU.). Las pruebas iniciales realizadas en ratas de laboratorio el pasado mes de diciembre tuvieron un resultado positivo, aunque se requiere una mayor experimentación de cara su fabricación.


El sistema se basa en la detección de mesotelina, un biomarcador que aparece en el torrente sanguíneo en cantidades anormales durante las primeras etapas de desarrollo de varios cánceres. Andraka incorporó anticuerpos específicos para dicha proteína en una red de nanotubos de carbono, de forma que los cambios en la conductividad eléctrica revelaran la cantidad de mesotelina presente en el plasma. El sistema tiene una fiabilidad del 100% y es 168 veces más rápido que el actual ELISA, que además tiene un coste de 800 dólares.


El síntoma inicial del cáncer de páncreas es la pérdida de peso, lo que dificulta en gran medida su detección temprana. Los médicos suelen diagnosticarlo una vez se ha expandido a otros órganos, lo que eleva el porcentaje de mortalidad al 98%.



Fuente: http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/un-sistema-que-detecta-cancer-de-pancreas-en-cinco-minutos-421385554192

domingo, 10 de noviembre de 2013

Organo en miniatura creado con bioingeniería imita a un páncreas saludable


Publicado el sábado, 11.09.13

Ana Veciana-Suarez
Aveciana@MiamiHerald.com


Los investigadores de BioHub en la Universidad de Miami están tratando de crear un órgano tipo páncreas que puede servir de anfitrión a las células que producen insulina, sentir los niveles de azúcar en sangre y liberar la cantidad correcta de insulina.

La investigación sobre un miniórgano creado con bioingeniería que puede ser anfitrión de las células que producen insulina, así como percibir el azúcar en la sangre para liberar la cantidad correcta de insulina en tiempo real, ofrece esperanza a las personas con diabetes Tipo 1.

Los científicos en el Instituto de Investigación de Diabetes en la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami llevan años experimentando para crear una plataforma que imite la función de un páncreas saludable. Este “órgano” es conocido como BioHub. Si todo va bien, el BioHub podría salir al mercado durante la próxima década. Las pruebas clínicas están programadas para comenzar el año que viene.

“Desde ahora advierto que todo esto puede tomar 10 años, en dependencia de los retrasos y los problemas con la reglamentación”, dice el Dr. Camillo Ricordi, director del Instituto, “pero nos estamos moviendo en la dirección correcta. Estamos uniendo las piezas del rompecabezas para reemplazar el páncreas”.

La diabetes Tipo 1, conocida anteriormente como diabetes juvenil, usualmente es diagnosticada en niños o adolescentes aunque puede desarrollarse a cualquier edad. Es una enfermedad autoinmune crónica; en otras palabras, el sistema inmunológico del cuerpo ataca las células que producen insulina en el páncreas, conocidas como islotes, y las destruye. Los islotes son importantes porque detectan la glucosa y producen la cantidad necesaria de insulina para estabilizar el azúcar en sangre. Sin ellas, las células del cuerpo pueden morir de hambre por falta de glucosa.

Aunque no tiene cura, una persona con diabetes Tipo 1 puede controlar la enfermedad con inyecciones de insulina, un equilibrio que representa un reto porque no siempre es fácil saber cuánta insulina se necesita. De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, solo el cinco por ciento de los 25.8 millones de estadounidenses con diabetes tiene Tipo 1.

La forma menos seria y más conocida de la enfermedad, Tipo 2, se desarrolla cuando el cuerpo se vuelve resistente a los efectos de la insulina o no produce la suficiente. Aunque el BioHub se está probando solo en pacientes con Tipo 1, Ricordi espera que el concepto de desarrollar un reemplazo para estas importantes células islotes sea también aplicable al Tipo 2.

Implantación

Para que el BioHub pueda sustituir un páncreas saludable, el equipo de trabajo de Ricordi debe superar tres obstáculos: encontrar una fuente lista de las células que producen insulina; poder aceptar estas células sin necesidad de medicamentos contra el rechazo y proveer una plataforma o lugar para colocar estas células nuevas. En la fase inicial de las pruebas clínicas, los científicos de Miami tratarán la parte de la ecuación que se refiere a alojamiento.

Piense en el BioHub como un hogar para las células islote, un hogar con suficiente espacio para que cada célula pueda desarrollarse cómodamente y con una fuente de oxígeno, nutrientes y factores de crecimiento. Idealmente, las células islote también tendrán una delgada capa para protegerlas de los ataques inmunes. Ricordi y su equipo de trabajo probarán dos tipos de hogares. Uno es de silicona, poroso y parecido a una esponja del tamaño de una moneda de 25 centavos. Este refugio transparente, al que Ricordi llama “andamiaje”, ya está en uso para otras condiciones médicas y es compatible con el cuerpo humano. 


Imagen: http://www.diabetesinformationabout.com/images/bio-hub.jpg
Fuente: http://www.elnuevoherald.com/2013/11/09/1609942/organo-en-miniatura-creado-con.html#storylink=cpy

martes, 16 de abril de 2013

Investigación: Un riñón diseñado por biotecnología produce orina

Trasplantado en ratas
Un riñón diseñado por biotecnología produce orina


MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Riñones de rata obtenidos por biotecnología desarrollados por investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH, en sus siglas en inglés) produjeron orina con éxito tanto en un aparato de laboratorio y después de ser implantados en animales vivos.

En su informe, publicado en la edición online de la revista 'Nature Medicine', el equipo de investigación describe la construcción de riñones funcionales de reemplazo a través de células vivas de órganos de donantes, un enfoque utilizado anteriormente para crear corazones bioartificiales, pulmones e hígados.

"Lo que es único en este enfoque es que la arquitectura del órgano nativo se mantiene, por lo que el injerto resultante puede ser trasplantado como un riñón de un donante y se conecta a los sistemas vasculares y urinarios del receptor", dice Harald Ott, del Centro de Medicina Regenerativa del MGH y autor principal del artículo.

"Si esta tecnología se puede escalar hasta el tamaño de injertos de humanos, los pacientes que sufren de insuficiencia renal que se encuentran actualmente en espera de riñones de donantes o que no son aptos para un trasplante en teoría podría recibir órganos nuevos derivados de sus propias células", agrega este científico.

El enfoque utilizado en este estudio para diseñar órganos de donantes, basado en una tecnología que Ott descubrió como investigador en la Universidad de Minnesota, consiste en despojar las células vivas de un órgano de un donante con una solución de detergente y luego repoblar la estructura de colágeno que mantiene con el tipo celular apropiado, en este caso las células endoteliales humanas para reemplazar el revestimiento del sistema vascular y células de riñón de ratas recién nacidas.

En primer lugar, el equipo de investigación descelularizó riñones de ratas para confirmar que las estructuras complejas del órgano se conservaban y mostró que la técnica funcionaba a una escala mayor por la purga de las células del cerdo y riñones humanos. Además, se aseguraron de que se sembraron las células apropiadas en las partes correctas de la estructura de colágeno requeridas para la entrega de las células vasculares a través de la arteria renal y las células del riñón a través del uréter.

También ajustaron con precisión las presiones de las soluciones para activar las células que se dispersan a través de los órganos en su totalidad, que se cultivaron a continuación en un bioreactor durante un máximo de 12 días. Los investigadores probaron primero los órganos repoblados en un dispositivo que pasa la sangre a través de su sistema vascular y drena la orina, lo que reveló la evidencia de filtrado de sangre, actividad molecular y producción de orina.

Así, los riñones de bioingeniería trasplantados en ratas vivas a las que se les había quitado un riñón comenzaron a producir orina tan pronto como el suministro de sangre se restauró, sin evidencia de hemorragia o formación de coágulos. La función general de los órganos regenerados se redujo significativamente en comparación con la de los riñones normales y saludables, algo que los investigadores creen que puede ser atribuido a la inmadurez de las células neonatales utilizadas para repoblar el andamiaje.

"El perfeccionamiento de los tipos de células utilizadas para la siembra y maduración adicional en la cultura nos puede permitir lograr un órgano más funcional", reconoce Ott. "En base a esta prueba inicial, esperamos que los riñones de bioingeniería algún día sean capaces de sustituir completamente la función renal al igual que los riñones de los donantes lo hacen hoy en día", agregó este experto.










http://www.europapress.es/ciencia/noticia-rinon-disenado-biotecnologia-produce-orina-20130414191807.html