Investigadores desarrollan nanopartículas magnéticas para el tratamiento del cáncer óseo

Científicos de Brasil y Portugal han creado un nanocompuesto magnético que ataca las células cancerosas óseas al tiempo que promueve la regeneración ósea. El material utiliza el calor de un campo magnético para destruir tumores y un recubrimiento bioactivo para ayudar en la curación. Esta innovación podría permitir terapias menos invasivas para tumores óseos.

Investigadores de Brasil y Portugal han diseñado un nanocompuesto magnético de núcleo-concha para combatir el cáncer óseo y apoyar la reparación de tejidos. Publicado en Magnetic Medicine en 2025, el material consiste en nanopartículas de óxido de hierro recubiertas con vidrio bioactivo. Esta estructura le permite generar calor bajo un campo magnético alterno, lo que habilita la hipertermia magnética para ablacionar selectivamente las células tumorales sin daños generalizados al tejido sano. El nivel de vidrio bioactivo mejora la integración del material con el hueso. En pruebas con fluido corporal simulado, los nanocompuestos formaron rápidamente apatita, un mineral similar al de los huesos naturales, lo que indica un fuerte potencial para la unión y regeneración. Entre varias formulaciones, la que tenía un mayor contenido de calcio destacó, mostrando la mineralización más rápida y las propiedades magnéticas más robustas. «Los nanocompuestos magnéticos bioactivos son muy prometedores para la terapia del cáncer óseo porque pueden ablacionar tumores mediante hipertermia magnética y apoyar el crecimiento de nuevo hueso al mismo tiempo», declaró la autora principal, la Dra. Ângela Andrade. Ella destacó el desafío superado: lograr tanto alta magnetización como bioactividad en un solo material. Además, Andrade señaló: «Entre las formulaciones probadas, la que tenía un mayor contenido de calcio demostró la tasa de mineralización más rápida y la respuesta magnética más fuerte, lo que la convierte en un candidato ideal para aplicaciones biomédicas». Este enfoque de doble función aborda tanto la eliminación de tumores como la recuperación estructural en un solo procedimiento. «Este estudio proporciona nuevas perspectivas sobre cómo la química superficial y la estructura influyen en el rendimiento de los biomateriales magnéticos», añadió Andrade, sugiriendo vías para herramientas clínicas más seguras y efectivas en oncología y medicina regenerativa. El trabajo, detallado por autores como Andreia Batista y José Domingos Fabris, aparece en Magnetic Medicine (2025; 1(3):100039). Representa un paso hacia nanomateriales multifuncionales para tratamientos mínimamente invasivos del cáncer óseo.

Artículos relacionados

Illustration of scientists in a lab studying a miniature human bone marrow model, depicting blood cell production for medical research.
Imagen generada por IA

Investigadores construyen modelo funcional en miniatura de médula ósea humana

Reportado por IA Imagen generada por IA Verificado por hechos

Científicos de la Universidad de Basilea informan sobre un modelo tridimensional de médula ósea humana construido enteramente a partir de células humanas. El sistema cultivado en laboratorio replica el nicho endosteal y mantiene la producción de células sanguíneas durante semanas, un paso que podría acelerar la investigación del cáncer de sangre y reducir algunas pruebas en animales.

Científicos de la Universidad RMIT han creado diminutos nanópuntos de óxido de molibdeno que destruyen células cancerosas amplificando su estrés interno, mientras dejan en gran medida intactas las células sanas. En pruebas de laboratorio, estas partículas resultaron tres veces más efectivas contra células de cáncer cervical que contra las sanas. La investigación en etapa inicial apunta a un potencial para tratamientos contra el cáncer más precisos.

Reportado por IA

Científicos han creado nanopartículas innovadoras diseñadas para destruir proteínas dañinas vinculadas a la demencia y el cáncer. Estas partículas pueden acceder a tejidos difíciles como el cerebro y eliminar con precisión las proteínas problemáticas sin efectos secundarios amplios. La tecnología muestra promesas iniciales para la medicina de precisión.

Los investigadores han desarrollado microesferas de hidrogel ingeribles diminutas llenas de bacterias modificadas genéticamente que brillan al encontrar sangre en el intestino, ofreciendo potencialmente una forma rápida y no invasiva de monitorear enfermedades intestinales. En modelos de ratones con colitis, los sensores detectaron hemo —un componente de la sangre— en minutos y produjeron señales más fuertes a medida que aumentaba la gravedad de la enfermedad.

Reportado por IA Verificado por hechos

Un pequeño estudio de investigadores en India ha encontrado que un curso corto de una combinación oral de resveratrol y cobre se asoció con marcadores biológicos reducidos de agresividad en tumores de glioblastoma, sin efectos secundarios reportados. Los pacientes que tomaron el nutracéutico antes de la cirugía mostraron niveles más bajos de varios marcadores clave relacionados con el cáncer en sus muestras de tumor, y el enfoque apunta a partículas dañinas que contienen ADN liberadas de células cancerosas moribundas.

Investigadores del MIT y la Universidad de Stanford han desarrollado moléculas multifuncionales llamadas AbLecs para bloquear los puntos de control inmunitarios basados en azúcares en las células cancerosas. Este enfoque busca potenciar la inmunoterapia permitiendo que las células inmunitarias apunten mejor a los tumores. Pruebas iniciales en células y ratones muestran resultados prometedores para impulsar respuestas antitumorales.

Reportado por IA Verificado por hechos

Una revisión de Cell Press publicada el 5 de noviembre de 2025 destaca anticuerpos diminutos derivados de camélidos conocidos como nanocuerpos como posibles herramientas para tratar afecciones como la enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. Los autores dicen que estas proteínas pueden llegar a objetivos cerebrales en ratones con mayor facilidad que los anticuerpos convencionales y delinean pasos clave antes de las pruebas en humanos.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar