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Bacterias c/Nanoparticulas = Vacuna anticáncer ya esta

17 abril, 2015

Marking an important step in the development of immunotherapy cancer treatment, scientists have demonstrated that nanoparticle-coated bacteria can effectively deliver an oral DNA vaccine that stimulates the body’s own immune system to destroy its cancer cells. This is the first time that a nanoparticle …

Source: medicalxpress.com

VACUNA anticáncer CON EL SISTEMA INMUNE ES UN HECHO
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Una vacuna de ADN oral que los investigadores han estado trabajando se llama NP/SAL, que suprime la angiogénesis tumoral (formación de vasos sanguíneos), sin los cuales los tumores no pueden prosperar. Muchos tumores secretan factores angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) para promover la formación de vasos sanguíneos, que eventualmente conducen a la metástasis tumoral. La vacuna NP/SAL estimula el sistema inmune para producir células T (células blancas de la sangre) y citoquinas (mensajeros químicos), que interfieren con la vía VEGF, reduciendo la formación de vasos de sangre y en última instancia inhibiendo el crecimiento tumoral.
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Aunque esta estrategia es efectiva si se logra una respuesta inmune fuerte, ese reto esta en poner la vacuna en el lugar adecuado, que es el INTESTINO INFERIOR, desde ahí donde se difunde a la sangre. Para hacer esto insertamos la vacuna en el ADN de bacterias vivas, tales como la Salmonella (atenuada su toxicidad a niveles seguros) y cuando se administra la vacuna (realizado por las bacterias) las bacterias invaden el cuerpo como en una infección bacteriana típica, colonizando, reproduciendo y difundiendo su ADN y la vacuna con él. Antes de la vacuna logre activar el sistema inmune deseado, debe superar 2 obstáculos:
a) Eludir a los macrofagos: las bacterias encuentran una respuesta inmune común en la que los glóbulos blancos (llamados macrófagos) las fagocitan y atrapan dentro de vesículas llamadas fagosomas. Pocas bacterias escapan a los fagosomas,
b) las que lo logran han de encontrarse con el ambiente altamente ácido del estómago y los intestinos. Sólo un pequeña parte de las bacterias originales van más allá de estos dos obstáculos, que son las principales razones para el fracaso de la vacuna hasta la fecha.
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Pero en este nuevo intento, las bacterias estan recubiertas con nanopartículas  y por ello tienen muchas más posibilidades que las bacterias no recubiertas de superar los dos obstáculos y llamar al sistema inmune. Las nanopartículas contienen polímeros cargados positivamente, que se auto-ensamblan en las paredes celulares cargadas negativamente de la Salmonella debido a las interacciones electrostáticas. Las bacterias recubiertas pueden tolerar mejor el ácido del estómago y los intestinos, en parte porque el recubrimiento actúa como un amortiguador, que resisten cambios en el pH, y en parte debido a la protección física que ofrece. El revestimiento también ayuda a la bacteria a escapar los fagosomas porque los polímeros catiónicos inician un “efecto esponja de protones”, absorbiendo los protones y causando que los fagosomas se hinchen y rompan la ósmosis. Por estas ventajas, las bacterias recubiertas con nanopartículas pueden llegar. El 60% de los Ratones vacunados con NP/SAL sobrevivieron los 35 días del estudio sin crecimiento del tumor y casi sin perder peso, lo que indica poca toxicidad.
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Los investigadores esperan que esta estrategia de usar bacterias recubiertas con nano-partículas como vectores de vacuna de ADN se pueda aplicar a muchas vacunas y usarse en muchos tipos de cánceres y enfermedades inmunológicas. Esto fue posible porque empezamos a entender cómo las células cancerosas escapan al reconocimiento y ataque del sistema inmune. Y esto ofrece quizás la posiblidad de hacer vacunas que pueden lograr la acción inmune contra el cáncer. Porque revestimientos bacterianas se pueden lograr simplemente por el auto-ensamblaje entre las bacterias y las nanopartículas, esperamos que este tipo de vacuna se puede utilizar como medicamento tradicional en una formulacion común en pacientes en los próximos 3-5 años. Debido a que hay un buen número de opciones en bacterias además de la Salmonella y también una gran variedad de nanopartículas funcionales disponibles, esperamos lograr el optimo para aplicaciones específicas. Las propiedades adaptables y versátiles de esta estrategia de diseño de vacunas se abre nuevas posibilidades para el tratamiento de un amplio espectro de enfermedades inmunológicas en la era amanecer de la nanomedicina personalizada.
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See on Scoop.itNovedades Cientificas y Médicas

Células, virus, bacterias

30 septiembre, 2011

Luego de algunos descubrimientos científicos con respecto a los detalles celulares de los seres vivos, es que se pudo llegar a la diferenciación de dos tipos de estructuras celulares: Procariotas y Eucariotas. Todos los seres vivos pueden ser divididos en estos dos grandes grupos, los cuales detallaremos a continuación.

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Procariotas: Los procariotas son organismos que contienen células que no tienen un núcleo celular ni organelas distintivas. Esto significa que el material genético en las células procariotas no está ligado al núcleo. El ADN de estas células tiene una cantidad menor de estructuración en las células y no existe diferenciación: simplemente hay una sola hélice de ADN. Otro rasgo distintivo de los organismos procariotas es que la mayoría tienen una sola célula (o sea, son organismos unicelulares). Dentro de los organismos procariotas, existe una sub-división de dos grupos: Bacterias y Arqueas.

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Eucariotas: Los organismos eucariotas son los que contienen células que poseen núcleos con carga genética importante, así como también grupos de organelas. El ADN está organizado en cromosomas diferentes. puede ser multicelular. La teoría celular fue presentada por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, está postula que todos los organismos están compuestos por celulas. Bajo esta consigna todas las actividades de la vida están motivadas por celulas o por procesos celulares. Hace ya casi 200 años, que esta informacion a nuestras manos.

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¿QUE ES UN VIRUS ?

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Un VIRUS no es más que un agente infeccioso que vive y se reproduce dentro de las células vivas. Son tan diminutos que ni siquiera se ven directamente con microscopios de luz. Pueden infectar a cualquier tipo de organismo, animales, plantas e incluso bacterias. Al parecer se les haya en todos los ecosistemas del planeta y son los más abundantes entre los conjuntos biológicos.

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La estructura de un virus es muy simple. Se compone de dos o tres partes: el material genético a partir del ADN o ARN, una capa proteica protectora de estas moléculas genéticas, y en ocasiones una cubierta de lípidos que rodea a la proteína cuando está fuera de la célula.

En las plantas los virus se transmiten por los insectos que se alimentan de la savia. En los animales una vía de contagio es a través de picaduras de insectos. Los organismos que portan los virus se denominan vectores.

Otra vía de transmisión es la aérea. Las influenzas suelen propagarse por la tos y los estornudos. Las vías fecal y oral son el modo de contagio entre personas y se producen por contacto. Los virus entran al cuerpo humano mediante los alimentos y el agua. También existen vías sexuales de propagación como el caso del VIH.

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Las infecciones de los virus en los organismos animales producen una respuesta inmunológica que los protege y suele eliminar el agente patógeno. Se puede provocar una inmunidad artificialmente a través de vacunas que controlan un agente viral específico. Ahora bien, existen algunos virus que desarrollan mecanismos para evadir la acción inmune como el SIDA y las hepatitis virales.

Es importante saber que los antibióticos sólo tienen efecto en las bacterias, no en los virus. Muchas personas los emplean cuando tienen procesos infecciosos sin saber que no sólo es trabajo en vano, sino que afectan su sistema inmunológico. En la actualidad los científicos trabajan en el desarrollo de compuestos antivirales.

Diferencias entre virus y bacterias:

Los virus son entidades microscópicas de características muy particulares y que carece de células. Contienen material genético, una cubierta proteica que los protege y otra capa que los protege cuando están fuera de la célula. Su única forma de reproducirse es parasitando una célula. Los virus son estudiados por la virología.

Por otra parte, las bacterias son entidades vivas unicelulares (compuestas por una sola célula) y que no tienen ni núcleo ni orgánulos, pues su célula es procariota, diferente de las nuestras, que son eucariotas. Las bacterias son estudiadas por la bacteriología.

a) En primer lugar, el virus no contiene células, mientras las bacterias sí. Los virus necesitan parasitar una célula para reproducirse, e incluso pueden parasitar una bacteria, y de hecho existen varios virus que se caracterizan por ello (virus bacteriófagos).

b) los virus no respiran, no tienen movimiento ni crecen, algo que ocurre de forma estrictamente opuesta en el caso de las bacterias, que son organismos vivos en toda la magnitud del término.

c) La bacteria tiene requerimientos nutricionales y de oxígeno, que satisface absorbiendo nutrientes del medio. Por el contrario, un virus sólo los obtiene parasitando a un organismo celular, y nunca por sus propios medios. Es muy importante aclarar ello, pues muchos hablan de virus y bacterias de forma generalizada, cuando en realidad se diferencian porque unos parasitan y otros, en la mayoría de los casos, no.

d) Sin embargo, ambos pueden causar enfermedades. Problemas que van desde los resfriados al SIDA son causados por virus, mientras que todo lo relacionado con infecciones lo producen las bacterias. Por ello, es inútil tomar antibióticos cuando estás sufriendo un virus.

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Características de las bacterias

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Las bacterias son los seres vivos más simples que existen. Representan la primera forma de vida que surgió en nuestro planeta Tierra, y a lo largo de la historia han sido y siguen siendo los seres vivos más abundantes. Existen muchísimos tipos de bacterias. Todas las bacterias se multiplican por división que es la forma de reproducción mas simple que se observa en la naturaleza.

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