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Cientistas do MIT descobriram uma maneira eficaz de combater o glioblastoma

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O glioblastoma é um tipo agressivo de câncer cerebral com alta mortalidade. É difícil de tratar, embora existam várias maneiras de tratá-lo. Uma das razões pelas quais esta doença é tão difícil de tratar é que a maioria das drogas quimioterápicas não consegue penetrar nos vasos sanguíneos que cercam o cérebro.

Graças a um novo estudo de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, surgiu a esperança na possibilidade de derrotar esta terrível doença. Nanopartículas especiais que contêm medicamentos estão sendo desenvolvidas atualmente. Com esse método, as drogas entram no cérebro com mais eficácia, superando a barreira hematoencefálica, penetrando no tumor e matando as células do glioblastoma.

barreira hematoencefalica

Como o cérebro é um órgão vital, os vasos sanguíneos ao redor do cérebro são muito mais protegidos da entrada de moléculas potencialmente nocivas (incluindo drogas). Essa proteção é chamada de barreira hematoencefálica.

A passagem das drogas através da barreira hematoencefálica é fundamental para melhorar o tratamento do glioblastoma, que geralmente é tratado com uma combinação de cirurgia, radiação e quimioterapia oral com temozolomida. A taxa de sobrevivência de cinco anos para esta doença é inferior a 10%.

O laboratório foi pioneiro em uma técnica chamada montagem camada por camada, que eles podem usar para criar nanopartículas funcionalizadas na superfície que carregam drogas em seu núcleo. As partículas desenvolvidas pelos pesquisadores para este estudo são revestidas com um peptídeo chamado AP2, que ajuda as nanopartículas a atravessar a barreira hematoencefálica. Os pesquisadores carregaram as partículas com cisplatina, um medicamento quimioterápico amplamente utilizado. Quando essas partículas foram revestidas com um peptídeo de direcionamento, elas foram capazes de efetivamente matar células tumorais de glioblastoma em um modelo de tecido.

Cérebro

Os cientistas agora esperam testar outras drogas transportadas por diferentes nanopartículas para ver qual pode ter o maior efeito. Eles também planejam usar sua abordagem para criar modelos de tratamento para outros tumores cerebrais.

“Testamos apenas um tipo de tumor cerebral, mas agora queremos expandir e testar esse método em muitos outros, especialmente tumores raros que são difíceis de estudar porque não temos muitas amostras disponíveis no momento”.

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