La embolización, el uso de varias técnicas para cortar los vasos sanguíneos que alimentan el crecimiento de los tejidos, ha ganado fuerza en las últimas décadas para tratar tumores cancerosos.
Este método para privar a los tumores de suministro de sangre y nutrientes es menos invasivo que la cirugía y, por lo general, implica la inyección de drogas quimioembolización o el alojamiento de perlas nanoscópicas directamente en los vasos sanguíneos.
Recientemente, los científicos han explorado otra versión de embolización, llamada emboloterapia gaseosa. Durante este proceso, el suministro de sangre se corta mediante vaporización de gotitas acústicas ADV, que utiliza burbujas de gas microscópicas inducidas por la exposición a ondas ultrasónicas.
Un equipo de investigadores de China y Francia ha descubierto que estas burbujas también podrían usarse como posibles sistemas de administración de fármacos. Los investigadores informaron sus hallazgos esta semana en Letras de física aplicada , de AIP Publishing.
"Hemos descubierto que la emboloterapia con gas tiene un gran potencial no solo para matar de hambre a los tumores al interrumpir el flujo sanguíneo, sino también para usarse como fuente de administración de fármacos dirigida", dijo Yi Feng, profesor asociado de ingeniería biomédica en Xi'anUniversidad de Jiaotong y primer coautor del artículo.
En la emboloterapia con gas, los investigadores inyectan gotitas, de decenas a cientos de nanómetros de diámetro, en los vasos alimentadores que rodean el tumor. A continuación, se forman burbujas microscópicas de gas a partir de las gotitas mediante ultrasonido, que crecen lo suficiente como para bloquear los vasos alimentadores p. Ej., ArteriolasADV es el proceso de transformación de gotas en burbujas.
En un trabajo anterior, los investigadores esperaban usar ADV para matar de hambre al tumor bloqueando el flujo sanguíneo en las arteriolas. Para su sorpresa, encontraron que las burbujas no solo bloqueaban las arteriolas, sino que otras burbujas de gas se abrían camino hacia los capilares.resultando en la ruptura del vaso y más microvasculatura con fugas.
En su último trabajo, se realizó emboloterapia con gas a través de ADV para explorar más a fondo la dinámica de las burbujas dentro de los capilares. Las pruebas se realizaron ex vivo en tejido de rata que une los intestinos a la pared abdominal. Implicaba la formación de burbujas en gotitas de dodecafluoropentanoque contiene un suero bovino que se inyectó en el torrente sanguíneo.
Producido en el dodecafluoropentano a través de ultrasonido, las burbujas se acumulaban, a veces fusionándose, a medida que se alojaban en los capilares. En un momento, los investigadores observaron una invaginación de un vaso local una cavidad en forma de bolsa, que creen que fue causada por la interacción entrela burbuja y el vaso y condujo a una ruptura capilar.
Sus hallazgos podrían proporcionar un golpe doble para el tratamiento del cáncer: cortar el flujo sanguíneo de las arteriolas y administrar medicamentos a través de los capilares. Además, los medicamentos de quimioterapia podrían mantenerse localizados durante períodos de tiempo más largos porque el flujo sanguíneo se ha cerradohacia abajo, reduciendo la dosis del fármaco.
"En la investigación de la terapia del cáncer, los científicos siempre están interesados en responder dos preguntas: cómo matar el cáncer de manera efectiva y cómo reducir los efectos secundarios de los medicamentos quimioterapéuticos", dijo Mingxi Wan, profesor de ingeniería biomédica también en la Universidad de Xi'an Jiaotong.y autor correspondiente del artículo. "Hemos descubierto que la emboloterapia con gas tiene el potencial de abordar con éxito estas dos áreas".
Con un método de imágenes por ultrasonido, según Feng, la emboloterapia con gas tiene muchas posibilidades de convertirse en una práctica estándar. El equipo de Wan y Feng está trabajando con otro grupo de investigadores en el mismo laboratorio, y se está construyendo un sistema de imágenes de este tipopara aplicar el método de emboloterapia con gas ADV en ratas.
Fuente de la historia :
Materiales proporcionados por Instituto Americano de Física . Nota: el contenido se puede editar por estilo y longitud.
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