{"id":84041,"date":"2025-08-27T17:27:39","date_gmt":"2025-08-27T21:27:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diariosalud.do\/?p=84041"},"modified":"2025-08-27T17:27:39","modified_gmt":"2025-08-27T21:27:39","slug":"simulaciones-moleculares-ofrecen-nuevas-claves-para-optimizar-terapias-contra-el-cancer-de-mama-her2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ktechproduccion.net\/diariosalud.do\/simulaciones-moleculares-ofrecen-nuevas-claves-para-optimizar-terapias-contra-el-cancer-de-mama-her2\/","title":{"rendered":"Simulaciones moleculares ofrecen nuevas claves para optimizar terapias contra el c\u00e1ncer de mama HER2+"},"content":{"rendered":"\n<p>Un estudio desarrollado por cient\u00edficos del <strong>Instituto de Estructura de la Materia del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (IEM-CSIC)<\/strong> ha abierto una nueva v\u00eda para mejorar el tratamiento del <strong>c\u00e1ncer de mama HER2+, uno de los m\u00e1s agresivos<\/strong>. La investigaci\u00f3n, publicada en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41598-025-13810-w.epdf?sharing_token=FoHCkRVemlyFrwA83yekSNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Pi-vJuCiTYHbceZXa9_ofk1QID_-6WZWJFAUj-OV0Aj_CEcHm2ow1fn6YAR9B5oxsbp9RCWP_3iP2cGRZsNgHkfmwJXvTODzWL4_EF6SuNlyodriTxGagGtoKBiZ780t8%3D\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><em>Scientific Reports<\/em><\/a>, se basa en <strong>simulaciones computacionales de din\u00e1mica molecular<\/strong> que desentra\u00f1an el funcionamiento de una de las terapias m\u00e1s prometedoras contra este tipo de tumor: los <strong>anticuerpos conjugados a f\u00e1rmacos (ADC)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Los <strong>ADC<\/strong> son medicamentos que combinan <strong>la precisi\u00f3n de un anticuerpo monoclonal<\/strong> con <strong>la potencia de un f\u00e1rmaco de quimioterapia<\/strong>. El anticuerpo act\u00faa como gu\u00eda, uni\u00e9ndose a una <strong>prote\u00edna espec\u00edfica en la superficie de las c\u00e9lulas tumorales<\/strong>, lo que permite que el f\u00e1rmaco llegue de manera directa y selectiva al tumor. Esta estrategia <strong>mejora la eficacia del tratamiento y reduce los efectos secundarios<\/strong> asociados a la quimioterapia convencional.<\/p>\n\n\n\n<p>El trabajo del CSIC se centra en el llamado <strong>efecto bystander o \u201cefecto espectador\u201d<\/strong>, un proceso mediante el cual los ADC no solo atacan a la c\u00e9lula diana, sino tambi\u00e9n a las c\u00e9lulas tumorales vecinas, <strong>ampliando el alcance de la terapia<\/strong>. Sin embargo, los mecanismos que determinan este efecto a\u00fan no se comprenden completamente. \u201cNuestro objetivo fue analizar los factores que influyen en la capacidad de los ADC para extender su acci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de la c\u00e9lula inicial\u201d, explic\u00f3 <strong>Juan F. Vega, investigador del CSIC<\/strong> y coautor del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los principales hallazgos, los cient\u00edficos destacan que <strong>la carga el\u00e9ctrica del f\u00e1rmaco es determinante<\/strong> para que este atraviese la membrana celular. Los <strong>medicamentos ionizados<\/strong> encuentran m\u00e1s barreras energ\u00e9ticas para difundirse, lo que <strong>reduce su eficacia<\/strong>. Adem\u00e1s, la <strong>estructura del enlazador<\/strong> \u2014el puente que une el anticuerpo con el f\u00e1rmaco\u2014 tambi\u00e9n juega un papel clave, ya que de su dise\u00f1o depende la <strong>liberaci\u00f3n del compuesto al medio extracelular<\/strong> para potenciar el efecto bystander.<\/p>\n\n\n\n<p>Las simulaciones tambi\u00e9n identificaron un proceso celular, conocido como <strong>flip-flop<\/strong>, que limita la eficacia de los tratamientos. Este fen\u00f3meno implica el movimiento de mol\u00e9culas en la membrana celular desde la fase acuosa hacia el n\u00facleo hidrof\u00f3bico de la bicapa lip\u00eddica y viceversa, lo que dificulta la difusi\u00f3n del f\u00e1rmaco y reduce la efectividad de la terapia. \u201c<strong>Hemos demostrado a nivel at\u00f3mico<\/strong> c\u00f3mo las propiedades f\u00edsicoqu\u00edmicas de los f\u00e1rmacos influyen directamente en su capacidad de penetrar en las c\u00e9lulas cancerosas\u201d, destac\u00f3 Vega.<\/p>\n\n\n\n<p>Este avance forma parte del proyecto <strong>MOTHER (Misiles moleculares contra el c\u00e1ncer de mama HER2)<\/strong>, desarrollado en colaboraci\u00f3n con la <strong>Fundaci\u00f3n Contigo contra el C\u00e1ncer de la Mujer<\/strong> y con la participaci\u00f3n de centros como el <strong>Institute of Oncology (IOB)<\/strong>, el <strong>Hospital Beata Mar\u00eda Ana de Madrid<\/strong>, el <strong>International Breast Cancer Center (IBCC)<\/strong> y la <strong>Cl\u00ednica Teknon de Barcelona<\/strong>. El uso del <strong>supercomputador DRAGO<\/strong> del \u00e1rea de inform\u00e1tica cient\u00edfica del CSIC ha sido fundamental para realizar estas simulaciones, que podr\u00edan <strong>reducir la necesidad de costosos ensayos experimentales<\/strong> en fases iniciales y <strong>acelerar el desarrollo de terapias m\u00e1s eficaces<\/strong> contra este tipo de c\u00e1ncer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un estudio desarrollado por cient\u00edficos del Instituto de Estructura de la Materia del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (IEM-CSIC) ha abierto una nueva v\u00eda para mejorar el tratamiento del c\u00e1ncer de mama HER2+, uno de los m\u00e1s agresivos. 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