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sábado, 2 de marzo de 2019

Nanodelivery de genes a los cloroplastos.

Los investigadores del MIT han desarrollado una nueva herramienta genética para facilitar la ingeniería de las plantas y hacerlas sobrevivir a la sequía o resistir las infecciones por hongos. La técnica utiliza nanopartículas para suministrar genes a los cloroplastos de las células vegetales y puede ser aplicada a muchas especies de plantas diferentes, incluidas las espinacas y otras verduras. La ingeniería genética de plantas es una herramienta importante utilizada para el mejoramiento de cultivos, la biosíntesis de productos farmacéuticos y la agricultura sostenible. Esta nueva estrategia podría ayudar a superar las dificultades involucradas en la actual modificación genética de los vegetales, un proceso complejo y lento. 
Crédito: Instituto de Tecnología de Massachusetts
En el artículo “Chloroplast-selective gene delivery and expression in planta using chitosan-complexed single-walled carbon nanotube carriers”, publicado en la revista Nature Technology, los investigadores (MIT) diseñan racionalmente nanopartículas conteniendo nanotubos de carbono de pared simple envueltos (complejados) con quitosano, un azúcar natural. El mecanismo por el cual las nanopartículas penetran en las  membranas de las células vegetales se denomina penetración de la envoltura de intercambio de lípidos (LEEP). Los nanotubos de carbono de pared simple entregan de forma selectiva el ADN plasmídico a cloroplastos de diferentes especies de plantas sin ayuda biológica o química externa. El ADN, cargado negativamente, se une libremente a los nanotubos de carbono cargados positivamente. Para colocar las nanopartículas en las hojas de las plantas los investigadores aplican una jeringa sin aguja llena de la solución de partículas en el lado inferior de la superficie de la hoja. Las partículas entran a la hoja a través de pequeños poros llamados estomas, encargados normalmente de controlar la evaporación del agua.
Las nanopartículas pasan a través de la pared celular de la planta, las membranas celulares y luego las membranas dobles del cloroplasto. Una vez dentro, el ambiente del cloroplasto, ligeramente menos ácido, hace que el ADN se libere y una vez liberado puede traducirse en proteínas. Debido a que los genes diseñados se transportan solo en los cloroplastos, heredables por vía materna,  pueden pasar a la descendencia pero no se pueden transferir a otras especies de plantas. La herramienta de administración de genes a los cloroplastos mediada por nanopartículas brinda ventajas prácticas sobre las técnicas de administración actuales y se constituye como un método potencial de transformación para bioingeniería de plantas.

Información complementaria:
Chloroplast-selective gene delivery and expression in planta using chitosan-complexed single-walled carbon nanotube carriers.

sábado, 31 de enero de 2015

Nanopartículas de gelatina, un nanodelivery nasal para combatir el ACV.

Superar la dificultad de la barrera hematoencefálica  para suministrar agentes terapéuticos  en regiones específicas del cerebro constituye un desafío importante en el tratamiento de la mayoría de los trastornos neurológicos. En el artículo, “Gelatin nanoparticles enhance the neuroprotective effects of intranasally administered osteopontin in rat ischemic stroke model” publicado en la revista científica Drug Delivery and Translational Research, los investigadores utilizaron nanopartículas de gelatina para transportar sustancias al tejido cerebral dañado.
La gelatina es biocompatible, biodegradable, y clasificada como "segura" por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los EEUU). Una vez administradas, las nanopartículas de gelatina se dirigen al tejido cerebral dañado gracias a la gran cantidad de enzimas producidas en las regiones lesionadas que las utilizan como sustrato. Las nanopartículas de gelatina se pueden administrar por vía nasal, una ruta no invasiva y directa al cerebro. Esto permite al fármaco omitir la barrera hematoencefálica, una valla biológica para la gran mayoría de las drogas. Así las sustancias farmacológicas pueden ser transferidas a lo largo de las células nerviosas olfativas y entrar al cerebro directamente a través del torrente sanguíneo.
Para probar las nanopartículas de gelatina como un sistema de liberación de fármacos, los investigadores utilizaron el fármaco osteopontina (OPN), que en las ratas ayuda a reducir la inflamación y prevenir la muerte de las células cerebrales si se la administra inmediatamente después de un accidente cerebrovascular. Resulta crucial, en el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, realizarlo en las primeras tres horas para mejorar las posibilidades de recuperación. Sin embargo, un número significativo de víctimas de accidentes cerebrovasculares no llega a tiempo al hospital. Utilizado las nanopartículas de gelatina con OPN, los investigadores encontraron que el tratamiento de las ratas hasta seis horas después del ACV lograba un 70% de recuperación de la masa  “muerta” del cerebro.
El delivery de nanopartículas de gelatina, administrado a través de la cavidad nasal, puede ser utilizado con nuevos medicamentos para tratar más eficazmente una variedad de lesiones cerebrales y enfermedades neurológicas. Sólo es cuestión de comenzar a oler la nanotecnología.

Lectura complementaria:
Gelatin nanoparticles enhance the neuroprotective ...