{"id":66317,"date":"2025-01-02T19:03:36","date_gmt":"2025-01-03T00:03:36","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=66317"},"modified":"2025-01-02T19:04:31","modified_gmt":"2025-01-03T00:04:31","slug":"detectar-enfermedades-a-traves-de-moleculas-sensores-basados-en-nanoporos-podrian-transformar-los-diagnosticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2025\/01\/02\/detectar-enfermedades-a-traves-de-moleculas-sensores-basados-en-nanoporos-podrian-transformar-los-diagnosticos\/","title":{"rendered":"Detectar enfermedades a trav\u00e9s de mol\u00e9culas: sensores basados en nanoporos podr\u00edan transformar los diagn\u00f3sticos"},"content":{"rendered":"\n<p>Los cient\u00edficos de la UC Riverside (UCR) han desarrollado una herramienta basada en nanoporos que podr\u00eda ayudar a diagnosticar enfermedades mucho m\u00e1s r\u00e1pido y con mayor precisi\u00f3n que las pruebas actuales, al capturar se\u00f1ales de mol\u00e9culas individuales. Dado que las mol\u00e9culas que los cient\u00edficos quieren detectar (generalmente ciertas mol\u00e9culas de ADN o prote\u00ednas) tienen aproximadamente una milmillon\u00e9sima parte de un metro de ancho, las se\u00f1ales el\u00e9ctricas que producen son muy peque\u00f1as y requieren instrumentos de detecci\u00f3n especializados.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;En la actualidad, se necesitan millones de mol\u00e9culas para detectar enfermedades. Estamos demostrando que es posible obtener datos \u00fatiles a partir de una sola mol\u00e9cula&#8221;, dijo Kevin Freedman, profesor adjunto de bioingenier\u00eda en la UCR y autor principal de un art\u00edculo sobre la herramienta que aparece en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41565-024-01829-5\">Nature Nanotechnology<\/a>. &#8220;Este nivel de sensibilidad podr\u00eda marcar una diferencia real en el diagn\u00f3stico de enfermedades&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>El laboratorio de Freedman tiene como objetivo construir detectores electr\u00f3nicos que se comporten como neuronas en el cerebro y puedan retener recuerdos: espec\u00edficamente, recuerdos de qu\u00e9 mol\u00e9culas pasaron previamente por el sensor. Para ello, los cient\u00edficos de la UCR desarrollaron un nuevo modelo de circuito que da cuenta de peque\u00f1os cambios en el comportamiento del sensor.<\/p>\n\n\n\n<p>En el n\u00facleo de su circuito hay un nanoporo, una peque\u00f1a abertura por la que pasan las mol\u00e9culas de una en una. Las muestras biol\u00f3gicas se cargan en el circuito junto con las sales, que se disocian en iones. Si las mol\u00e9culas de prote\u00edna o ADN de la muestra pasan a trav\u00e9s del poro, esto reduce el flujo de iones que pueden pasar.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestro detector mide la reducci\u00f3n del flujo causada por una prote\u00edna o un fragmento de ADN que pasa y bloquea el paso de iones&#8221;, dijo Freedman.<\/p>\n\n\n\n<p>Para analizar las se\u00f1ales el\u00e9ctricas generadas por los iones, sugiere Freedman, el sistema debe tener en cuenta la probabilidad de que algunas mol\u00e9culas no se detecten al pasar a trav\u00e9s del nanoporo. Lo que distingue a este descubrimiento es que el nanoporo no es solo un sensor, sino que act\u00faa como un filtro, reduciendo el ruido de fondo de otras mol\u00e9culas en una muestra que podr\u00edan oscurecer se\u00f1ales cr\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los sensores tradicionales requieren filtros externos para eliminar se\u00f1ales no deseadas, y estos filtros pueden eliminar accidentalmente informaci\u00f3n valiosa de las muestras. El enfoque de Freedman garantiza que se preserve la se\u00f1al de cada mol\u00e9cula, lo que aumenta la precisi\u00f3n para aplicaciones de diagn\u00f3stico.<\/p>\n\n\n\n<p>Freedman prev\u00e9 que el dispositivo se utilice para desarrollar un peque\u00f1o kit de diagn\u00f3stico port\u00e1til (no m\u00e1s grande que una unidad USB) que pueda detectar infecciones en las primeras etapas. Si bien las pruebas actuales pueden no registrar infecciones hasta varios d\u00edas despu\u00e9s de la exposici\u00f3n, los sensores de nanoporos podr\u00edan detectar infecciones en un plazo de 24 a 48 horas. Esta capacidad proporcionar\u00eda una ventaja significativa para las enfermedades de r\u00e1pida propagaci\u00f3n, permitiendo una intervenci\u00f3n y un tratamiento m\u00e1s tempranos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Los nanoporos ofrecen una forma de detectar infecciones antes, antes de que aparezcan los s\u00edntomas y antes de que la enfermedad se propague&#8221;, dijo Freedman. &#8220;Este tipo de herramienta podr\u00eda hacer que el diagn\u00f3stico temprano sea mucho m\u00e1s pr\u00e1ctico tanto para las infecciones virales como para las enfermedades cr\u00f3nicas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s del diagn\u00f3stico, el dispositivo promete hacer avanzar la investigaci\u00f3n sobre prote\u00ednas. Las prote\u00ednas desempe\u00f1an funciones esenciales en las c\u00e9lulas, e incluso peque\u00f1os cambios en su estructura pueden afectar la salud. Las herramientas de diagn\u00f3stico actuales tienen dificultades para diferenciar entre prote\u00ednas sanas y causantes de enfermedades debido a sus similitudes. Sin embargo, el dispositivo de nanoporos puede medir diferencias sutiles entre prote\u00ednas individuales, lo que podr\u00eda ayudar a los m\u00e9dicos a dise\u00f1ar tratamientos m\u00e1s personalizados.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n acerca a los cient\u00edficos a lograr la secuenciaci\u00f3n de prote\u00ednas de una sola mol\u00e9cula, un objetivo largamente buscado en biolog\u00eda. Mientras que la secuenciaci\u00f3n de ADN revela instrucciones gen\u00e9ticas, la secuenciaci\u00f3n de prote\u00ednas proporciona informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se expresan y modifican esas instrucciones en tiempo real. Esta comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda podr\u00eda llevar a una detecci\u00f3n m\u00e1s temprana de enfermedades y terapias m\u00e1s precisas adaptadas a cada paciente.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Hay mucho impulso hacia el desarrollo de la secuenciaci\u00f3n de prote\u00ednas porque nos dar\u00e1 informaci\u00f3n que no podemos obtener solo del ADN&#8221;, dijo Freedman. &#8220;Los nanoporos nos permiten estudiar las prote\u00ednas de formas que antes no eran posibles&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Los nanoporos son el foco de un esfuerzo en el que el equipo de Freedman intentar\u00e1 secuenciar prote\u00ednas individuales. Este trabajo se basa en su investigaci\u00f3n previa sobre el refinamiento del uso de nanoporos para detectar mol\u00e9culas, virus y otras entidades a nanoescala. Ve estos avances como una se\u00f1al de c\u00f3mo el diagn\u00f3stico molecular y la investigaci\u00f3n biol\u00f3gica pueden cambiar en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Todav\u00eda hay mucho que aprender sobre las mol\u00e9culas que impulsan la salud y la enfermedad&#8221;, dijo Freedman. &#8220;Esta herramienta nos acerca un paso m\u00e1s a la medicina personalizada&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Freedman espera que la tecnolog\u00eda de nanoporos se convierta pronto en una caracter\u00edstica est\u00e1ndar tanto en las herramientas de investigaci\u00f3n como en las de atenci\u00f3n m\u00e9dica. A medida que los dispositivos se vuelvan m\u00e1s asequibles y accesibles, podr\u00edan encontrar un lugar en los kits de diagn\u00f3stico cotidianos que se utilizan en el hogar o en las cl\u00ednicas.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Estoy seguro de que los nanoporos se convertir\u00e1n en parte de la vida cotidiana&#8221;, dijo Freedman. &#8220;Este descubrimiento podr\u00eda cambiar la forma en que los usaremos en el futuro&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2025-01-disease-molecule-nanopore-based-sensors.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los cient\u00edficos de la UC Riverside (UCR) han desarrollado una herramienta basada en nanoporos que podr\u00eda ayudar a diagnosticar enfermedades mucho m\u00e1s r\u00e1pido y con mayor precisi\u00f3n que las pruebas actuales, al capturar se\u00f1ales de mol\u00e9culas individuales. 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