{"id":5566,"date":"2025-01-07T07:29:35","date_gmt":"2025-01-07T06:29:35","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/una-linterna-molecular-detecta-metastasis-cerebral-en-ratones-con-una-sonda-de-luz-ultrafina\/"},"modified":"2025-01-07T07:29:35","modified_gmt":"2025-01-07T06:29:35","slug":"una-linterna-molecular-detecta-metastasis-cerebral-en-ratones-con-una-sonda-de-luz-ultrafina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/una-linterna-molecular-detecta-metastasis-cerebral-en-ratones-con-una-sonda-de-luz-ultrafina\/","title":{"rendered":"Una \u2018linterna molecular\u2019 detecta met\u00e1stasis cerebral en ratones con una sonda de luz ultrafina"},"content":{"rendered":"<p>Uno de los grandes retos de la investigaci\u00f3n biom\u00e9dica es monitorizar los cambios causados en el cerebro a escala molecular por el c\u00e1ncer y otras patolog\u00edas neurol\u00f3gicas, y hacerlo de manera no invasiva. Una nueva t\u00e9cnica en fase experimental lo consigue mediante\u00a0una sonda ultrafina que introduce luz en el cerebro de ratones.<\/p>\n<p>El resultado se ha publicado\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41592-024-02557-3\" target=\"_blank\">en la revista\u00a0Nature Methods<\/a>,\u00a0fruto del trabajo de un equipo internacional del que forman parte grupos del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) y el Centro Nacional de Investigaciones Oncol\u00f3gicas (CNIO).<\/p>\n<p>Los autores se refieren a la nueva t\u00e9cnica con el t\u00e9rmino\u00a0\u2018linterna molecular\u2019, puesto que\u00a0informa de la composici\u00f3n qu\u00edmica del tejido nervioso al iluminarlo. Permite as\u00ed analizar cambios moleculares producidos por tumores, ya sean primarios o metast\u00e1sicos, y tambi\u00e9n por lesiones como traumatismos craneoencef\u00e1licos.<\/p>\n<p>La sonda de luz, de menos de 1 mm de grosor y una punta de solo una micra, puede acceder a zonas profundas del cerebro sin causar da\u00f1o<\/p>\n<p>Esta linterna molecular es una sonda de menos de 1 mm de grosor, con una punta de apenas una mil\u00e9sima de mil\u00edmetro, una micra, invisible a simple vista. Es posible introducirla hasta alcanzar zonas profundas del cerebro sin causar da\u00f1o (para hacerse una idea, un cabello humano mide entre 30 y 50 micras de di\u00e1metro).<\/p>\n<p>La sonda a\u00fan\u00a0no est\u00e1 lista para ser usada en pacientes; por ahora es ante todo una herramienta prometedora de investigaci\u00f3n con modelos animales que permite \u201cmonitorizar alteraciones moleculares causadas por una lesi\u00f3n cerebral traum\u00e1tica, as\u00ed como detectar marcadores diagn\u00f3sticos de met\u00e1stasis cerebral con gran precisi\u00f3n\u201d, explican los autores del art\u00edculo.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Explorar el cerebro con luz\u00a0<\/h2>\n<p>Activar o medir la funci\u00f3n cerebral con luz no es nuevo. Las t\u00e9cnicas optogen\u00e9ticas, por ejemplo, permiten controlar la actividad de neuronas individuales mediante la introducci\u00f3n de un gen que las hace sensibles a la luz. Sin embargo, la nueva tecnolog\u00eda permite estudiar el cerebro sin modificaciones previas, lo que, seg\u00fan los autores marca un nuevo paradigma en la investigaci\u00f3n biom\u00e9dica.<\/p>\n<p>La linterna molecular, basada en la espectroscop\u00eda vibracional, utiliza el efecto Raman. Seg\u00fan Liset M. de la Prida,\u00a0investigadora del Instituto Cajal del CSIC, explica que\u00a0\u201ccuando la luz incide sobre las mol\u00e9culas, rebota de manera distinta seg\u00fan su composici\u00f3n y estructura qu\u00edmica, lo que genera una firma molecular \u00fanica que informa sobre la composici\u00f3n del tejido iluminado\u201d.<\/p>\n<p>Por su parte,\u00a0Manuel Valiente, director del\u00a0Grupo de Met\u00e1stasis Cerebral\u00a0del CNIO, indica que\u00a0esta tecnolog\u00eda permite analizar el cerebro en su estado natural, sin necesidad de alterarlo. Adem\u00e1s, facilita el estudio de cualquier estructura cerebral, no solo aquellas modificadas gen\u00e9ticamente, como ocurre con otras t\u00e9cnicas. \u201cCon la espectroscop\u00eda vibracional podemos detectar cambios moleculares en el cerebro asociados a patolog\u00edas\u201d.<\/p>\n<p>Aunque la espectroscop\u00eda Raman ya se usa en neurocirug\u00eda, su aplicaci\u00f3n actual es invasiva y menos precisa. Seg\u00fan Valiente, se emplea durante cirug\u00edas para evaluar la presencia de c\u00e9lulas cancer\u00edgenas tras extirpar un tumor. Sin embargo, las sondas convencionales son demasiado grandes para usos m\u00ednimamente invasivos en modelos animales.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Avances en epilepsia y met\u00e1stasis cerebral<\/h2>\n<p>El grupo del CNIO busca diferenciar entidades oncol\u00f3gicas seg\u00fan perfiles mutacionales y tipos de met\u00e1stasis. Por su parte, el Instituto Cajal ha usado esta t\u00e9cnica para analizar zonas epilept\u00f3genas tras traumatismos craneoencef\u00e1licos. Seg\u00fan Men\u00e9ndez de la Prida, \u201chemos identificado perfiles vibracionales distintos en regiones cerebrales asociadas a tumores o traumatismos, lo que podr\u00eda separar diferentes patolog\u00edas mediante inteligencia artificial\u201d.<\/p>\n<p>Han identificado perfiles vibracionales distintos en regiones cerebrales asociadas a tumores o traumatismos, lo que podr\u00eda separar diferentes patolog\u00edas mediante IA<\/p>\n<p>La combinaci\u00f3n de espectroscop\u00eda vibracional, registros de actividad cerebral y an\u00e1lisis computacional avanzado permitir\u00e1 identificar marcadores diagn\u00f3sticos de alta precisi\u00f3n. Esto facilitar\u00e1 el desarrollo de nuevas neurotecnolog\u00edas para aplicaciones biom\u00e9dicas.<\/p>\n<p>El consorcio europeo NanoBright, responsable de este avance, incluye dos grupos espa\u00f1oles: el Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal del CSIC y el Grupo de Met\u00e1stasis Cerebral del CNIO, liderados por Men\u00e9ndez de la Prida y Manuel Valiente, respectivamente. Instituciones italianas y francesas han desarrollado la instrumentaci\u00f3n necesaria.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno de los grandes retos de la investigaci\u00f3n biom\u00e9dica es monitorizar los cambios causados en el cerebro a escala molecular por el c\u00e1ncer y otras patolog\u00edas neurol\u00f3gicas, y hacerlo de manera no invasiva. Una nueva t\u00e9cnica en fase experimental lo consigue mediante\u00a0una sonda ultrafina que introduce luz en el cerebro de ratones. 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