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      Grupo Scanner Vizcaya > Blog > Noticias > Nuevo avance en la detección de tumores mediante resonancia magnética

    09Jun

    Nuevo avance en la detección de tumores mediante resonancia magnética

    by Grupo Scanner Vizcaya,  0 Comments

    Investigadores de la Universidad de California han logrado un notable avance en el uso de imágenes de resonancia magnética para la detección de tumores de tamaños incluso muy pequeños del tejido normal, tal y como publican en la revista ‘Nature Nanotechnology‘. Las sondas químicas que producen una señal en la resonancia magnética (MRI) se pueden utilizar para identificar y obtener imágenes de tumores.

    Ajuste de resonancia magnética

    La nueva investigación tiene su base en un fenómeno llamado ajuste de resonancia magnética que se da entre dos elementos magnéticos a nanoescala. Uno actúa para mejorar la señal y el otro la apaga. En anteriores estudios habían demostrado que el enfriamiento varía dependiendo de la distancia entre los elementos magnéticos. Esto abre nuevas posibilidades para la investigación no invasiva y sensible de una variedad de procesos biológicos mediante el uso de la resonancia magnética.

    Los investigadores crearon una sonda que genera dos señales de resonancia magnética. Estas señales se suprimen entre sí hasta que alcanzan el objetivo, en cuyo punto ambos aumentan el contraste entre el tumor y el tejido circundante. A este proceso lo llaman sintonización de resonancia magnética bidireccional (TMRET).

    En combinación con un software de análisis de imágenes desarrollado para este proyecto, la señal doble permitió a los investigadores detectar tumores cerebrales en un modelo de ratón con una sensibilidad mucho mayor.

    “Es un avance significativo que podría ayudar a detectar tumores muy pequeños en etapa temprana”, destaca el autor principal Yuanpei Li, profesor asociado de Bioquímica y Medicina Molecular en la Facultad de Medicina y Centro Integral del Cáncer de la UC Davis.

    Sonda de dos componentes

    La sonda desarrollada tiene dos componentes: nanopartículas de óxido de hierro superparamagnético (SPIO) y manganeso a-paramagnético de feoforbida (P-Mn), empaquetados en una envoltura lipídica. SPIO y P-Mn emiten señales fuertes y separadas en la resonancia magnética, pero siempre que se encuentren físicamente cerca esas señales tienden a cancelarse entre sí o apagarse. Cuando las partículas entran en tejido tumoral, la envoltura grasa se descompone, SPIO y P-Mn se separan y aparecen ambas señales.

    El laboratorio de Yuanpei Li se centra en la química de las sondas de resonancia magnética y desarrolló un método para procesar los datos y reconstruir imágenes, al cual llaman imágenes de sustracción mejorada de doble contraste o DESI. Los físicos Kai Liu y Nicholas Curro del Departamento de Física de UC Davis ayudaron a dilucidar el mecanismo del método TMRET y refinar la técnica.

    Señal del tumor de hasta 10 veces más fuerte

    Los investigadores probaron el método en cultivos de células de cáncer de próstata y cerebro, y en ratones. Para la gran mayoría de las sondas de resonancia magnética, la señal del tumor es hasta dos veces más fuerte que la del tejido normal. Una “relación tumor / normal” de 2 o menos. Usando la nueva nanoprobe de doble contraste, se podría obtener una relación tumor-normal de hasta 10.

    Li también indicó que el equipo está interesado en traducir la investigación al uso clínico. Esto requerirá de un trabajo extenso con pruebas de toxicología. A su vez, será necesario un aumento de la producción antes de que puedan solicitar la aprobación de un nuevo fármaco en investigación.

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