EL NANOLYMPH: IMPLANTABLE,
ADAPTABLE Y ANTICANCER
El
cáncer se vincula con la multiplicación rápida de células anormales que se
extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes
del cuerpo. Este proceso se denomina “metástasis” y es la principal causa de
muerte por cáncer.
El
dispositivo implantable de vacuna contra el cáncer NanoLymph puede reclutar y
activar localmente células inmunitarias antitumorales para provocar una
respuesta inmunitaria antitumoral sistémica.
La
inmunoterapia contra el cáncer ha revolucionado el tratamiento de esta
enfermedad, pero muchos pacientes no responden y el enfoque tiene un éxito
limitado en la mayoría de los tumores sólidos.
La
resistencia a la inmunoterapia también puede provocar una recaída del cáncer.
Por lo tanto, existe una necesidad crítica de aumentar la tasa de respuesta a
la inmunoterapia contra el cáncer para todos los tipos de neoplasias malignas y
en todas las poblaciones de pacientes. Y aquí es donde las vacunas contra el
cáncer pueden desempeñar un papel crucial.
Al
aumentar la inmunogenicidad y mantener la especificidad, las vacunas contra el
cáncer podrían ser un enfoque más eficaz para eliminar tumores y evadir la
supresión inmunitaria inducida por tumores.
Para
ser eficaces, las vacunas contra el cáncer deben poder identificar las células
tumorales sin inducir autoinmunidad y deben generar una inmunidad antitumoral
generalizada sin toxicidad sistémica.
Las
estrategias de vacunas contra el cáncer dirigidas a las células dendríticas
(CD), poderosas células presentadoras de antígenos, han sido mínimamente
efectivas, mientras que las estrategias ex vivo son propensas al rechazo
inmunológico y a la baja captación de tejido con la dificultad de lograr el
cumplimiento de los protocolos por parte del paciente.
Una
alternativa a los enfoques anteriores son las vacunas contra el cáncer basadas
en biomateriales, que han demostrado generar respuestas específicas de antígeno
que impulsan la cascada de inmunidad contra el cáncer.
Se
han desarrollado varios de estos sistemas, pero se limitan a una sola
administración y no se pueden adaptar según sea necesario para la respuesta
continua del paciente a la terapia.
Dirigidos
por el doctor Alessandro Grattoni, profesor de Nanomedicina del Hospital
Houston Methodist desarrollaron un dispositivo implantable de vacuna contra el
cáncer llamado “NanoLymph” que puede reclutar y activar células inmunitarias
antitumorales localmente para provocar una inmunidad antitumoral sistémica en
respuesta.
El
dispositivo se implantaría por debajo de la piel y consta de un depósito doble
en donde se colocan estimulantes y antígenos que generan inmunidad.
Después
de que la piel donde se abrió para colocar el dispositivo haya cicatrizado y el
cuerpo del paciente haya aceptado el dispositivo como parte de su organismo, es
entonces cuando los especialistas introducen en el dispositivo a través de la
piel inmunoestimulantes y antígeno encapsulado para que comience a actuar.
Luego
de que esto sucede, las células dendríticas comienzan su accionar y se dirigen
hacia los ganglios linfáticos mismos que comenzarán a generar una respuesta
inmune de células T antitumorales.
A
diferencia de otros enfoques de vacunas contra el cáncer, NanoLymph está
diseñado para ser una plataforma a largo plazo que se puede rellenar con una
invasividad mínima para proporcionar una activación inmunitaria continua que se
puede adaptar en función de la respuesta continua del paciente a la terapia.
La
elución sostenida y continua de fármacos y antígenos permite que NanoLymph
genere un microambiente local enriquecido que conduce a la localización,
activación y presentación cruzada de CD a las células T en todo el sistema
linfático.
Además,
los autores demuestran que NanoLymph es biocompatible, mecánicamente estable y
mínimamente invasivo, lo que lo hace ideal para futuras aplicaciones clínicas.
Debido
a su considerable flexibilidad, NanoLymph también podría utilizarse para
controlar de manera efectiva otras enfermedades moduladas por el sistema
inmunitario.
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