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Salud

Cáncer de Próstata: Nuevo Ensayo Clínico con Radioterapia y Terapia Dirigida

by Editora de Salud enero 17, 2026
written by Editora de Salud

Investigadores del Centro Integral de Cáncer Jonsson de UCLA Health han iniciado un ensayo clínico para evaluar si la combinación de radiación de precisión con un fármaco de terapia radiactiva dirigida puede ayudar a los pacientes con cáncer de próstata recurrente a retrasar la progresión de la enfermedad, al tiempo que se posponen o evitan los efectos secundarios de la terapia hormonal a largo plazo.

El ensayo de Fase 2, denominado ANDROMEDA, es el primer estudio que compara directamente dos tipos de radiofármacos dirigidos a PSMA –lutetio-177–PSMA-617 (lutetio Lu 177 vipivotide tetraxetan) y actinio-225–PSMA-617– cuando se utilizan junto con radioterapia estereotáctica corporal (SBRT), una forma de radiación focalizada que trata todos los tumores detectables.

PSMA, o antígeno prostático específico, es una proteína que se encuentra en la superficie de la mayoría de las células cancerosas de próstata. Esto lo convierte en un objetivo ideal para la terapia radiofarmacéutica, que administra radiación directamente a las células cancerosas, preservando al mismo tiempo el tejido sano circundante. El lutecio-177 emite partículas beta, que viajan más lejos pero son menos energéticas, mientras que el actinio-225 emite partículas alfa, que son más potentes y pueden administrar una dosis de radiación altamente localizada.

El ensayo está dirigido por Amar Kishan, MD, profesor y vicepresidente ejecutivo de radiología oncológica y codirector del programa de imagenología molecular del cáncer, nanotecnología y teranóstica en el UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center, y Jeremie Calais, MD, PhD, director del programa de investigación clínica del departamento de Medicina Nuclear y Teranóstica y profesor asociado en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA.

«Si bien hemos demostrado previamente que agregar la terapia basada en lutecio-177 a la SBRT puede prolongar la supervivencia sin progresión en el cáncer de próstata recurrente, creemos que el actinio-225 podría ser aún más eficaz para atacar la enfermedad microscópica», dijo Kishan. «Al comparar los dos tratamientos directamente, esperamos determinar qué enfoque proporciona el control del cáncer más duradero».

El ensayo está reclutando a hombres con cáncer de próstata oligorrecurrente, lo que significa que el cáncer ha regresado en 1 a 5 lugares, según lo detectado por un PET scan de PSMA. Los pacientes en el ensayo recibirán radiación a todos los tumores detectables y ya sea dos ciclos de terapia basada en lutecio-177 o un solo ciclo de terapia basada en actinio-225 antes de la SBRT. Su progreso se realizará un seguimiento mediante estudios de imagen y análisis de sangre de seguimiento, así como medidas de calidad de vida informadas por el paciente.

Los investigadores esperan que la combinación pueda retrasar o incluso prevenir la necesidad de terapia hormonal, que a menudo se asocia con fatiga, sofocos, pérdida ósea y otros efectos secundarios a largo plazo.

«Al combinar la terapia radiofarmacéutica dirigida a todo el cuerpo con la radioterapia local precisa, esperamos eliminar tanto los tumores visibles como la enfermedad microscópica», dijo Calais. «El objetivo final es mejorar el control del cáncer a largo plazo al tiempo que se preserva la calidad de vida».

El ensayo ANDROMEDA se basa en investigaciones anteriores, incluido el ensayo LUNAR, que mostró resultados iniciales prometedores al combinar la terapia dirigida basada en lutecio-177 y la SBRT. Este estudio representa el siguiente paso para explorar cómo estos tratamientos pueden trabajar juntos para tratar el cáncer de próstata oligorrecurrente de manera más eficaz.

Las personas interesadas en participar pueden encontrar más información en clinicaltrials.gov o comunicarse con Sophia Parmisano al [email protected] o al 310-825-9775.

Fuente:

University of California – Los Angeles Health Sciences

enero 17, 2026 0 comments
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Salud

Enfermedad Autoinmune Cerebral: Nuevo Objetivo Terapéutico Identificado

by Editora de Salud enero 15, 2026
written by Editora de Salud

Científicos han identificado un prometedor objetivo para el tratamiento de una devastadora enfermedad autoinmune que afecta al cerebro.

Este descubrimiento podría conducir al desarrollo de nuevas terapias para una enfermedad desencadenada por un ataque a uno de los receptores clave de neurotransmisores en el cerebro, el receptor NMDA. También plantea la posibilidad de una prueba de sangre para detectar señales de la afección y permitir un tratamiento más temprano con las terapias existentes.

El estudio, realizado por la Oregon Health & Science University, fue publicado hoy en la revista Science Advances.

La enfermedad es quizás más conocida por la autobiografía más vendida y la película de 2016, «Brain on Fire». Se considera una enfermedad rara que afecta a aproximadamente 1 de cada millón de personas anualmente, predominantemente a personas en sus 20 y 30 años.

La condición es provocada por un ataque autoinmune al receptor NMDA del cerebro, mediado en parte por autoanticuerpos anti-NMDA, y se caracteriza por cambios intelectuales, pérdida de memoria severa, convulsiones e incluso la muerte.

En el estudio publicado hoy, los investigadores identificaron sitios específicos en una subunidad del receptor NMDA que, si pudieran ser bloqueados, podrían potencialmente revertir la progresión de la enfermedad. El autor principal, Junhoe Kim, Ph.D., investigador postdoctoral en el Instituto Vollum de OHSU, examinó autoanticuerpos anti-NMDA de un modelo de ratón que los investigadores de OHSU habían diseñado previamente con este propósito. Luego, los comparó con imágenes de los mismos autoanticuerpos aislados de personas afectadas por la enfermedad.

La ubicación de los sitios de unión en el modelo de ratón coincidió con los de las personas afectadas por la condición.

«Tenemos evidencia realmente sólida porque los sitios de unión de autoanticuerpos que Junhoe identificó se superponen con los de las personas», dijo el autor principal Eric Gouaux, Ph.D., científico senior en Vollum e investigador del Howard Hughes Medical Institute. «Ahora nos estamos enfocando en esta área como un punto crítico para la interacción que subyace al menos a un componente de la enfermedad».

Kim explicó que los investigadores ya tenían una idea general de dónde buscar.

«A partir de estudios previos, se sabía dónde podrían unirse los anticuerpos», dijo. «Pero recolectamos todo el panel de autoanticuerpos nativos de un modelo de ratón con la enfermedad y determinamos dónde se unen específicamente al receptor».

Realizaron el descubrimiento utilizando imágenes cercanas al nivel atómico en el Centro de Crio-EM del Pacífico Noroeste, ubicado en el campus de South Waterfront de OHSU y uno de los tres centros nacionales de esta tecnología de vanguardia. Es operado conjuntamente por OHSU y el Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, y financiado por los Institutos Nacionales de la Salud.

«Casi todos los anticuerpos se unieron a un solo dominio del receptor que resulta ser la parte del receptor más fácil de atacar», dijo Gouaux. «Es un resultado realmente emocionante».

El coautor Gary Westbrook, M.D., neurólogo y científico senior en el Instituto Vollum, dijo que el descubrimiento podría allanar el camino para que las compañías farmacéuticas desarrollen un agente terapéutico que pueda atacar específicamente los sitios de unión que causan la enfermedad. Las terapias actuales que involucran la inmunosupresión no siempre funcionan y los pacientes pueden recaer, dijo.

«Definitivamente se necesitan enfoques más específicos», afirmó.

Además de Kim, Gouaux y Westbrook, los coautores incluyeron a Farzad Jalali-Yazdi, Ph.D., y Brian Jones, Ph.D., de OHSU.

Fuente:

Oregon Health & Science University

Referencia del diario:

DOI: 10.1126/sciadv.aeb4249

enero 15, 2026 0 comments
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Tecnología

ThunderBlade X12: SSD RAID Portátil de 192TB con Thunderbolt 5

by Editor de Tecnologia enero 13, 2026
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Other World Computing (OWC) ha ampliado la capacidad máxima de su unidad SSD RAID de transporte ThunderBlade X12 a 192TB, posicionándola como una opción de mayor capacidad para flujos de trabajo de almacenamiento portátil Thunderbolt 5.

ThunderBlade X12 utiliza conectividad Thunderbolt 5 y un diseño RAID orientado a la producción de medios y otros usos móviles con gran cantidad de datos. OWC afirma que este movimiento duplica la capacidad máxima anterior de la línea de productos.

La compañía indica que el ThunderBlade X12 alcanza una velocidad máxima de hasta 6600MB/s y velocidades de escritura sostenidas de 5990MB/s en todo el volumen. Lo comercializa como una unidad de transporte para mover proyectos grandes entre el set de rodaje, el estudio y los entornos de postproducción.

Diseño de Hardware

La configuración de 192TB utiliza doce SSD NVMe M.2 de 16TB dentro de la carcasa. OWC menciona que el chasis utiliza aluminio y un diseño térmico sin ventilador.

La unidad incluye pies de goma antideslizantes y un conector de alimentación con bloqueo. La compañía también afirma que la unidad es compatible con la retención de cable OWC ClingOn para uso en el set.

OWC señala que la carcasa incluye un LED configurable para la indicación de estado, lo que permite verificar el estado de la unidad de un vistazo durante la manipulación y el transporte.

Puertos y Conexión en Cadena

ThunderBlade X12 incluye dos puertos Thunderbolt. OWC declara que los usuarios pueden conectar en cadena hasta cinco dispositivos Thunderbolt adicionales desde el segundo puerto, o conectar un dispositivo USB-C.

La compañía también afirma que el dispositivo cumple con las certificaciones de operación de Thunderbolt y OWC. Además, el producto se envía con una funda rígida balística de ajuste personalizado como parte del paquete de movilidad.

Software RAID

OWC incluye SoftRAID Premium con el ThunderBlade X12. La compañía lo describe como un software para crear, monitorear y administrar conjuntos RAID.

La empresa posiciona a SoftRAID como central para la configuración del volumen de almacenamiento y la gestión de su estado continuo. Aún no se ha revelado cómo espera que los usuarios configuren los niveles RAID para el modelo de 192TB ni cómo esto afecta la capacidad utilizable.

Contexto del Mercado

La demanda de almacenamiento portátil de alta capacidad ha crecido junto con los formatos de adquisición de mayor resolución y la producción multicámara. Los equipos de producción también se enfrentan a ventanas de transferencia más ajustadas entre el rodaje, la ingestión, la edición y la revisión, especialmente en proyectos basados en la ubicación.

«Los equipos creativos continúan diciéndonos que les encanta el OWC ThunderBlade X12, pero sus proyectos siguen siendo más grandes, sus cámaras generan más datos y necesitan mover producciones completas sin ralentizarse», dijo Larry O’Connor, Fundador y CEO de Other World Computing.

«Ampliar el OWC ThunderBlade X12 a 192TB responde a esa necesidad. Es la misma plataforma de confianza, ahora con la capacidad que permite a los cineastas, los DIT y los editores llevar una producción completa en la palma de su mano y seguir avanzando a toda velocidad», agregó O’Connor.

OWC afirma que el ThunderBlade X12 de 192TB estará disponible en general en 2026.

enero 13, 2026 0 comments
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Tecnología

IA mejora la precisión de las resonancias cerebrales (fMRI)

by Editor de Tecnologia enero 6, 2026
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Investigadores de la Universidad de Boston han desarrollado un método asistido por inteligencia artificial para obtener datos más nítidos de resonancia magnética funcional (fMRI) del cerebro y sus trastornos. El avance, publicado recientemente en Nature Methods, permite eliminar el «ruido» o las distorsiones de la imagen causadas por movimientos, latidos del corazón y otros factores.

La neuroimagen funcional, también conocida como fMRI, es uno de los métodos no invasivos más utilizados en neurociencia, con decenas de miles de estudios publicados solo en 2024. Un obstáculo importante en la investigación con fMRI es que los datos de la resonancia magnética sobre las respuestas cerebrales se mezclan con ruido proveniente de movimientos y otras fuentes.

Según Stefano Anzellotti, profesor asociado de Psicología en la Universidad de Boston y autor principal del estudio, eliminar este ruido de manera más efectiva podría allanar el camino para nuevos descubrimientos sobre el cerebro y sus trastornos. El nuevo método, desarrollado por Anzellotti y otros dos investigadores, utiliza inteligencia artificial generativa para triplicar el rendimiento de los enfoques anteriores.

Anzellotti afirmó que estos hallazgos podrían abrir nuevas puertas a la investigación cerebral. «Queríamos mejorar la eliminación del ruido en los datos de fMRI», explicó. «Otros trabajos ya habían intentado hacerlo, pero la novedad de nuestro enfoque radica en que, gracias al uso de la IA generativa, hemos logrado una mejora de más del 200% con respecto a los métodos anteriores.»

El método, denominado DeepCor, supera a otros enfoques de eliminación de ruido de última generación en una variedad de conjuntos de datos simulados. En datos reales de fMRI, DeepCor supera a otro método ampliamente utilizado, conocido como CompCor, en un 215% en la eliminación de ruido en las respuestas faciales y en un 339% en la clarificación de datos sintéticos realistas, generados para imitar las propiedades de un conjunto de datos de fMRI real, según Anzellotti.

La IA aprende a identificar patrones únicos de las regiones del cerebro que contienen neuronas, así como los patrones únicos dentro de las regiones que no las contienen, como los ventrículos, detalló Anzellotti.

«El ruido suele afectar a ambos tipos de regiones, por lo que eliminar los patrones que tienen en común permite que los patrones únicos de las regiones que contienen neuronas destaquen», añadió.

El equipo, integrado por el investigador postdoctoral Aidas Aglinskas y Yu Zhu, entonces estudiante de pregrado, estudió el cerebro humano utilizando imágenes de resonancia magnética funcional.

Anzellotti admitió que la magnitud de la mejora fue inesperada. «Nos sorprendió lo grande que fue la mejora», dijo. «Esperábamos que el método funcionara mejor, pero anticipábamos una mejora en el rango del 10% al 50%. Una mejora del 200% superó nuestras expectativas más optimistas.»

La investigación de Anzellotti continuará explorando mejoras en las lecturas de fMRI. «Estamos considerando dos pasos clave: hacer que el método sea lo más accesible posible para otros investigadores y utilizarlo para eliminar el ruido de grandes conjuntos de datos públicos, para que el campo pueda comenzar a beneficiarse de datos más limpios lo antes posible», concluyó.

Source:

Journal reference:

DOI: 10.1038/s41592-025-02967-x

enero 6, 2026 0 comments
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Mundo

Gerente General Imaging – GE HealthCare – Remoto

by Editor de Mundo diciembre 17, 2025
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GE HealthCare ha anunciado una oportunidad de empleo para un Gerente General de Imagenología. La posición, basada en trabajo remoto, se encuentra ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El puesto pertenece al departamento de Ventas de GE HealthCare.

Los interesados pueden aplicar directamente a través de la oferta de empleo con el código postal 99999.

diciembre 17, 2025 0 comments
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Salud

Alzheimer: Biomarcadores en sangre, diagnóstico temprano y futuro prometedor

by Editora de Salud diciembre 16, 2025
written by Editora de Salud

Durante gran parte del siglo pasado, la enfermedad de Alzheimer ha sido uno de los desafíos más complejos de la medicina: biológicamente intrincada, devastadora en su impacto y difícil de diagnosticar en sus etapas iniciales. Los métodos de diagnóstico convencionales, como la tomografía por emisión de positrones (PET) y el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR), ofrecen precisión, pero siguen siendo invasivos, costosos y logísticamente complicados, especialmente en regiones de bajos y medianos ingresos.

Dr Michael Miller, Chief Operating Officer, Quanterix, USA. Image Credit: BioSpectrum Asia

Sin embargo, esto está cambiando. Biomarcadores sanguíneos de alta sensibilidad están transformando la forma en que los clínicos e investigadores detectan, monitorean y estudian la enfermedad de Alzheimer. Estos avances están remodelando el diagnóstico y fomentando la colaboración entre los sectores público y privado para acelerar el desarrollo de fármacos y ampliar la innovación.

Reimaginando el diagnóstico: De complejo a accesible

Los biomarcadores sanguíneos – como p-tau217, p-tau181, las relaciones Aβ42/40, NfL y GFAP – permiten medir la patología del Alzheimer con una simple extracción de sangre. La disponibilidad de pruebas sanguíneas clínicamente validadas está cambiando la forma en que los médicos diagnostican y tratan la enfermedad de Alzheimer, así como el diseño de los ensayos clínicos. Además, los investigadores están evaluando pruebas sanguíneas que podrían identificar la progresión de la enfermedad años antes de que aparezcan los síntomas, lo que podría permitir a los sistemas de salud ampliar la detección temprana desde la atención terciaria a la atención primaria y comunitaria.

A nivel mundial, esto podría ayudar a ampliar el acceso a la detección y el manejo de la enfermedad. Muchos países se enfrentan al envejecimiento rápido de la población, al aumento de las tasas de demencia y al acceso limitado a las técnicas de imagenología. Las pruebas sanguíneas ofrecen una forma escalable y rentable de ampliar la detección temprana y asignar mejor los recursos especializados. Las pruebas que combinan múltiples biomarcadores en una sola extracción de sangre, como LucentAD Complete de Quanterix – que mide cinco biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer simultáneamente – democratizan aún más el proceso. Con el tiempo, esto podría ayudar a reducir las disparidades diagnósticas relacionadas con los ingresos y la geografía.

Estos mismos biomarcadores están transformando el desarrollo de fármacos. En la investigación clínica, ayudan a reducir la necesidad de técnicas de imagenología, a monitorear las respuestas a la terapia y a permitir ensayos adaptativos.

Este enfoque acelera el descubrimiento y la aprobación de nuevos tratamientos. Los investigadores ahora pueden rastrear los cambios moleculares que indican una verdadera modificación de la enfermedad, no solo los resultados cognitivos en etapas avanzadas. A medida que surgen las terapias combinadas y la neurología de precisión, estas perspectivas serán esenciales para seleccionar a los pacientes y optimizar el éxito de los ensayos.

Ciencia pública, escala privada

Las iniciativas financiadas por el gobierno han sentado durante mucho tiempo las bases de la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, como los estudios de cohortes del NIH en los Estados Unidos y los esfuerzos en Japón, Corea, China y Singapur. Estos proyectos generaron los conjuntos de datos y las perspectivas esenciales para el desarrollo actual de biomarcadores.

Ahora, a medida que los presupuestos de investigación gubernamentales se reducen y los procesos de aprobación cambian, el sector privado está asumiendo un papel más importante en la ciencia traslacional. Las empresas farmacéuticas y de diagnóstico, así como los laboratorios, colaboran cada vez más para validar los ensayos, establecer estándares de referencia y avanzar en la preparación clínica de las pruebas.

Este cambio crea un nuevo equilibrio: el sector público genera conocimiento y datos a largo plazo, mientras que la industria proporciona velocidad, capital e infraestructura técnica para transformar ese conocimiento en soluciones listas para el paciente. Cuando se coordinan, estas fortalezas pueden trasladar la investigación a la atención del paciente más rápidamente que nunca.

Garantizar el acceso y la sostenibilidad

Para cumplir su promesa, los biomarcadores sanguíneos deben seguir siendo accesibles y sostenibles en los sistemas de salud. El reembolso y los precios son desafíos globales persistentes. En 2024, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. propusieron niveles de reembolso para los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer que muchos laboratorios calificaron de insostenibles, lo que destaca un problema mayor: el modelo económico para los diagnósticos de nueva generación aún no se ajusta a su valor clínico.

Los responsables políticos, los pagadores y la industria deben alinear los marcos que reconozcan los ahorros de costos del diagnóstico temprano y el tratamiento optimizado. Demostrar que los resultados de los biomarcadores alteran las decisiones y los resultados será clave para asegurar la cobertura. Los estándares armonizados, los controles de calidad y la colaboración internacional garantizarán que las pruebas funcionen de manera confiable en diferentes regiones y poblaciones.

La colaboración como constante

La historia de los biomarcadores sanguíneos es una convergencia de biología, tecnología y compromiso compartido. La investigación pública sienta las bases; la empresa privada amplía la innovación. Ambos sectores transforman el descubrimiento en productos de diagnóstico, lo que conduce a mejores resultados para los pacientes.

En la enfermedad de Alzheimer y más allá, los biomarcadores nos permiten detectar la enfermedad antes y actuar más rápido. Mantener el progreso requiere una colaboración continua a través de fronteras, sectores y disciplinas. Con una inversión reflexiva y un acceso equitativo, los diagnósticos basados en sangre pueden pasar de ser una promesa a una práctica y redefinir la salud cerebral.

diciembre 16, 2025 0 comments
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Tecnología

Bioluminiscencia: Nueva herramienta para visualizar la actividad cerebral.

by Editor de Tecnologia diciembre 13, 2025
written by Editor de Tecnologia

Hace una década, un grupo de científicos tuvo la brillante idea de utilizar la bioluminiscencia para visualizar la actividad cerebral.

«Empezamos a pensar: ‘¿Qué pasaría si pudiéramos iluminar el cerebro desde dentro?'», explicó Christopher Moore, profesor de neurociencia en la Universidad de Brown. «Iluminar el cerebro se utiliza para medir la actividad – usualmente a través de un proceso llamado fluorescencia – o para estimular la actividad en las células para probar su función. Pero el uso de láseres en el cerebro tiene desventajas en los experimentos, a menudo requiriendo hardware sofisticado y una menor tasa de éxito. Pensamos que podríamos usar la bioluminiscencia en su lugar.»

Con una importante subvención de la National Science Foundation, el Bioluminescence Hub en el Carney Institute for Brain Science de Brown se lanzó en 2017, basado en colaboraciones entre Moore (codirector del Carney Institute), Diane Lipscombe (directora del instituto), Ute Hochgeschwender (de Central Michigan University) y Nathan Shaner (de la Universidad de California en San Diego).

El objetivo de los científicos era desarrollar y difundir herramientas de neurociencia basadas en dar a las células del sistema nervioso la capacidad de producir y responder a la luz.

En un estudio publicado en Nature Methods, el equipo describió una herramienta de bioluminiscencia que desarrolló recientemente. Llamada Ca2+ BioLuminescence Activity Monitor – o «CaBLAM», en resumen – la herramienta captura la actividad a nivel de célula única y subcelular a alta velocidad y funciona bien en ratones y peces cebra, permitiendo grabaciones de varias horas y eliminando la necesidad de luz externa.

Moore señaló que Shaner, profesor asociado de neurociencia y farmacología en la U.C. San Diego, lideró el desarrollo del dispositivo molecular que se convirtió en CaBLAM: «CaBLAM es una molécula realmente asombrosa que Nathan creó», dijo Moore. «Está a la altura de su nombre.»

Medir la actividad continua de las células cerebrales vivas es esencial para comprender las funciones de los organismos biológicos, según Moore. El enfoque actual más común utiliza imágenes con indicadores de calcio codificados genéticamente basados en la fluorescencia.

«En la forma en que funciona la fluorescencia, se iluminan haces de luz sobre algo, y se obtiene una longitud de onda diferente de haces de luz a cambio», explicó Moore, quien lidera el Bioluminescence Hub. «Se puede hacer que este proceso sea sensible al calcio para obtener proteínas que reflejen una cantidad diferente o un color diferente de luz, dependiendo de si el calcio está presente o no, con una señal brillante.»

Si bien las sondas fluorescentes son útiles en muchos contextos, dijo, existen limitaciones significativas para usarlas en el monitoreo de la actividad cerebral. Primero, bombardear el cerebro con grandes cantidades de luz externa durante un período prolongado puede dañar las células. Segundo, la iluminación de alta intensidad puede hacer que la molécula involucrada en la fluorescencia cambie su estructura para que ya no pueda emitir suficiente luz; esto se llama fotoblanqueo y limita el tiempo que se puede usar la fluorescencia. Finalmente, iluminar el cerebro implica hardware, como láseres y fibras, que requieren un enfoque más invasivo.

En contraste, la producción de luz bioluminiscente, donde la luz se produce cuando una enzima descompone una molécula pequeña específica, tiene varias ventajas. Debido a que las sondas de bioluminiscencia no involucran luz externa brillante, no existe riesgo de fotoblanqueo y tampoco tienen un efecto fototóxico, por lo que son más seguras para la salud cerebral.

La luz también facilita la visualización.

«El tejido cerebral ya brilla débilmente por sí solo cuando es golpeado por la luz externa, creando ruido de fondo», dijo Shaner. «Además, el tejido cerebral dispersa la luz, borrando tanto la luz que entra como la señal que regresa. Esto hace que las imágenes sean más tenues, más borrosas y más difíciles de ver en lo profundo del cerebro. El cerebro no produce bioluminiscencia de forma natural, por lo que cuando las neuronas diseñadas genéticamente brillan por sí solas, destacan sobre un fondo oscuro con casi ninguna interferencia. Y con la bioluminiscencia, las células cerebrales actúan como sus propios faros: solo tienes que observar la luz que sale, lo cual es mucho más fácil de ver incluso cuando se dispersa a través del tejido.»

La idea de medir la actividad cerebral con bioluminiscencia ha existido durante décadas, dijo Moore, pero nadie había logrado hacer que la luz bioluminiscente fuera lo suficientemente brillante como para permitir imágenes detalladas de la actividad de las células cerebrales, hasta ahora.

Los conocimientos que encendieron CaBLAM

«El artículo actual es emocionante por muchas razones», dijo Moore. «Estas nuevas moléculas han proporcionado, por primera vez, la capacidad de ver células individuales activadas de forma independiente, casi como si estuvieras usando una cámara de cine muy especial y sensible para grabar la actividad cerebral mientras está sucediendo.»

La nueva herramienta puede capturar el comportamiento de una sola neurona en un animal de laboratorio vivo, incluso hasta la actividad dentro de subcompartimentos de las células. En el estudio, el equipo mostró datos de una sesión de grabación que duró cinco horas continuas, lo que habría sido imposible utilizando el método de fluorescencia limitado en el tiempo.

«Para estudiar el comportamiento complejo o el aprendizaje, la bioluminiscencia permite capturar todo el proceso, con menos hardware involucrado», dijo Moore.

Este trabajo forma parte de un esfuerzo más amplio del centro para crear nuevas formas de controlar y observar la actividad cerebral. Un proyecto utiliza una célula viva para enviar una ráfaga de luz que es detectada por una célula vecina, permitiendo efectivamente que las neuronas se comuniquen a través de la luz (lo que Moore llama «reconectar el cerebro con luz»). El equipo también está diseñando nuevos métodos que utilizan el calcio para controlar la actividad celular. A medida que estas ideas tomaron forma, quedó claro que todas ellas dependían de sensores de calcio más brillantes y mejores. Ese se ha convertido en un enfoque clave, dijo Moore.

«Nos aseguramos de que, como centro que intenta impulsar el campo, creáramos las piezas componentes necesarias», dijo Moore.

Moore espera que CaBLAM pueda eventualmente usarse para estudiar áreas del cuerpo más allá del cerebro.

«Este avance permite una gama completamente nueva de opciones para ver cómo funcionan el cerebro y el cuerpo», dijo Moore, «incluyendo el seguimiento de la actividad en múltiples partes del cuerpo a la vez.»

Añadió que la herramienta es un testimonio del poder de la ciencia en equipo. Al menos 34 investigadores contribuyeron al proyecto de los socios del Bioluminescence Hub, incluyendo Brown, Central Michigan University, U.C. San Diego, la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Nueva York. La financiación para la investigación provino de los National Institutes of Health, la National Science Foundation y la Paul G. Allen Family Foundation.

Source:

Journal reference:

DOI: 10.1038/s41592-025-02972-0

diciembre 13, 2025 0 comments
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Tecnología

Resonancia Magnética: Fullerenos Mejoran la Claridad de las Imágenes

by Editor de Tecnologia diciembre 4, 2025
written by Editor de Tecnologia

La resonancia magnética (RM) es una herramienta invaluable en el mundo de la medicina. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, siempre hay margen de mejora. Una forma de aumentar la sensibilidad de la RM se llama polarización nuclear dinámica (DNP), donde las moléculas objetivo para la imagen se modifican para formar imágenes más claras al ser escaneadas con una máquina de RM. Pero esta técnica requiere materiales cristalinos especiales mezclados con agentes polarizantes que son difíciles de crear. Por primera vez, investigadores de la Universidad de Tokio, entre otros, demuestran el uso de moléculas llamadas fulerenos como agentes polarizantes. Su nuevo método puede hacer que los objetivos de DNP sean suficientes para producir una claridad mucho mayor en las imágenes obtenidas con una máquina de RM, con posibles beneficios en diversas aplicaciones médicas.

Si tiene la suerte de no haber visitado nunca el interior de una máquina de RM, probablemente esté familiarizado con ellas: enormes anillos que rodean a una persona y la escanean ruidosamente para crear imágenes 3D detalladas con fines diagnósticos. Desde su introducción generalizada en el mundo de la medicina hace más de cuatro décadas, las máquinas de RM han permitido a los clínicos e investigadores utilizar datos 3D para diversos fines de diagnóstico e investigación. Pero, como con cualquier máquina, constantemente se proponen mejoras para optimizar algún aspecto, ya sea el tamaño, el costo, el ruido, las funciones o las capacidades.

Una RM típica funciona creando un campo magnético grande. Esto obliga a los protones de las moléculas de agua en el cuerpo o la muestra a alinearse. La máquina luego emite ondas de radio que sacan a estos protones de su alineación, para que vuelvan a alinearse bajo la fuerza del campo magnético. Al realinearse, los protones emiten una señal de radio característica que la máquina detecta y utiliza para identificar el tipo de tejido del que proviene la señal. Pero, como puede haber deducido, esto significa que las máquinas de RM típicas se limitan a la detección de muestras ricas en agua. Por lo tanto, los investigadores buscaron una forma de ampliar el alcance de lo que las máquinas pueden detectar, y es aquí donde entra en juego la nueva investigación del Departamento de Química.

Una forma establecida de mejorar el detalle y el contenido informativo de las imágenes de RM es utilizar objetivos químicos en el paciente o la muestra. DNP funciona de esta manera, pero requiere agentes para polarizar las moléculas objetivo, lo que a su vez generalmente requiere temperaturas extremadamente frías, o criogénicas, y condiciones de campo magnético alto. Pero hemos demostrado una forma más fácil de polarizar los objetivos. Nuestro trabajo muestra que, utilizando moléculas especialmente diseñadas llamadas fulerenos, podemos aumentar la tasa de polarización al 14,2% en una muestra de material desordenado, similar al vidrio. Este nivel es lo suficientemente alto para aplicaciones biológicas donde un umbral del 10% es el mínimo deseado; de lo contrario, las moléculas polarizadas se descomponen demasiado rápido para que sus señales produzcan imágenes útiles.

Profesor Nobuhiro Yanai, Departamento de Química

Los fulerenos, también conocidos como buckyballs, son retículas geométricas tridimensionales de átomos de carbono, que han atraído la atención de los investigadores debido a que se pueden modificar de diferentes maneras para crear materiales funcionales. En este caso, Yanai y su equipo agregaron ciertas modificaciones a los fulerenos que evitaron sus rotaciones para que permanecieran polarizados. Cuando se colocan en una muestra, los electrones de estos fulerenos transfieren su polarización de espín a los núcleos de los átomos cercanos, y es esta polarización la que se traduce en señales más fuertes para que los sensores de imagen las detecten. Y todo lo que los investigadores necesitan hacer para inducir a sus fulerenos especiales, llamados isómeros trans-3a, a hacer esto es iluminarlos con un tipo específico de luz.

«La polarización de los objetivos se realiza fuera del cuerpo. Después de la polarización, la muestra se disuelve y el fullereno, que podría ser dañino, se elimina antes de la inyección en un paciente hipotético», dijo la estudiante de posgrado Kieta Sakamoto. «Debido a que este método, triplet-DNP, evita la necesidad de un refrigerante de helio líquido, puede funcionar con equipos mucho más simples y económicos. También hace posible polarizar a granel sondas químicas de diagnóstico como el piruvato o los fármacos anticancerígenos que la RM convencional no puede detectar. Nuestro próximo objetivo es desarrollar matrices biocompatibles para que podamos hiperpolarizar tales moléculas de importancia médica. Planeamos demostrar la RM de alta sensibilidad en modelos animales primero. Si esos experimentos tienen éxito y se realizan ensayos clínicos, esperamos que esta tecnología pueda llegar a entornos médicos reales en unos 10 a 20 años.»

Fuente:

Referencia del diario:

Sakamoto, K., et al. (2025). Substituted Fullerenes for Enhanced Optical Nuclear Hyperpolarization in Random Orientations. Nature Communications. doi: 10.1038/s41467-025-66211-y. https://www.nature.com/articles/s41467-025-66211-y

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