{"id":80401,"date":"2025-04-21T13:24:38","date_gmt":"2025-04-21T17:24:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diariosalud.do\/?p=80401"},"modified":"2025-04-21T13:24:38","modified_gmt":"2025-04-21T17:24:38","slug":"un-microscopio-que-palpa-celulas-abre-una-nueva-era-en-la-medicina-molecular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ktechproduccion.net\/diariosalud.do\/un-microscopio-que-palpa-celulas-abre-una-nueva-era-en-la-medicina-molecular\/","title":{"rendered":"Un microscopio que &#8216;palpa&#8217; c\u00e9lulas abre una nueva era en la medicina molecular"},"content":{"rendered":"\n<p>Un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) ha desarrollado una innovadora t\u00e9cnica que permite \u201cpalpar\u201d c\u00e9lulas a escala nanom\u00e9trica, combinando la microscop\u00eda de fuerza at\u00f3mica (AFM) con inteligencia artificial para explorar c\u00f3mo las propiedades mec\u00e1nicas celulares se relacionan con enfermedades.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n, liderada por el f\u00edsico Ricardo Garc\u00eda, sit\u00faa al grupo espa\u00f1ol entre los referentes mundiales en medicina molecular. Utilizando un microscopio cuya sonda termina en unos pocos \u00e1tomos, los cient\u00edficos pueden interactuar directamente con las c\u00e9lulas, midiendo con precisi\u00f3n su rigidez, viscoelasticidad y respuesta a est\u00edmulos mec\u00e1nicos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa palpaci\u00f3n m\u00e9dica ha sido siempre externa y cualitativa. Nosotros hemos desarrollado una nanopalpaci\u00f3n con resoluci\u00f3n y datos cuantificables sobre el estado mec\u00e1nico de la c\u00e9lula\u201d, explica Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Una tecnolog\u00eda \u00fanica en el mundo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Este \u201cdedo molecular\u201d desarrollado por el equipo del ICMM-CSIC permite medir c\u00f3mo las c\u00e9lulas reaccionan al tacto con una exactitud sin precedentes. Gracias a modelos f\u00edsicos propios y a algoritmos de <em>machine learning<\/em>, los investigadores han conseguido una evaluaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida y precisa de las c\u00e9lulas, algo clave para detectar alteraciones que dan lugar a patolog\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los m\u00e9todos son \u00fanicos a nivel mundial: \u201cNadie m\u00e1s pregunta a las c\u00e9lulas como lo hacemos aqu\u00ed\u201d, afirma Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Avances recientes con impacto cl\u00ednico<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Este enfoque ha contribuido a una serie de hallazgos publicados en revistas de alto impacto. En el m\u00e1s reciente, aparecido en <em>Nature<\/em>, se identific\u00f3 el papel de los neutr\u00f3filos en la cicatrizaci\u00f3n de la piel, en colaboraci\u00f3n con centros como el CNIC, la Universidad de Yale, y otras instituciones internacionales. Se descubri\u00f3 que una prote\u00edna clave permite a estas c\u00e9lulas inmunitarias modificar mec\u00e1nicamente su entorno para facilitar la reparaci\u00f3n de tejidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro estudio demostr\u00f3 c\u00f3mo los adipocitos (c\u00e9lulas de grasa) se adaptan mec\u00e1nicamente a medida que se expanden, lo que podr\u00eda ofrecer nuevas claves sobre la obesidad. Tambi\u00e9n se ha revelado c\u00f3mo la viscoelasticidad de los tejidos influye en la agresividad de ciertos tumores y en la funcionalidad celular general.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el equipo ha contribuido a entender los mecanismos detr\u00e1s de la enfermedad cardiovascular en el s\u00edndrome de Progeria de Hutchinson-Gilford, en una investigaci\u00f3n publicada en <em>The Journal of Clinical Investigation<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Una nueva forma de entender las enfermedades<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El enfoque desarrollado en el ICMM-CSIC permite, por primera vez, observar c\u00f3mo las c\u00e9lulas responden de forma activa a est\u00edmulos mec\u00e1nicos, un canal que muchas veces se encuentra alterado en patolog\u00edas graves.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLas c\u00e9lulas siempre responden mec\u00e1nicamente; si ese canal est\u00e1 da\u00f1ado, surge la enfermedad. Ahora podemos verlo y medirlo\u201d, concluye Ricardo Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Este avance representa un paso decisivo en la integraci\u00f3n de la f\u00edsica, la inteligencia artificial y la biomedicina, con el potencial de revolucionar tanto el diagn\u00f3stico como el tratamiento personalizado en diversas enfermedades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) ha desarrollado una innovadora t\u00e9cnica que permite \u201cpalpar\u201d c\u00e9lulas a escala nanom\u00e9trica, combinando la microscop\u00eda de fuerza at\u00f3mica (AFM) con inteligencia artificial para explorar c\u00f3mo las propiedades mec\u00e1nicas celulares se relacionan con enfermedades. 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