sábado, 13 de agosto de 2022

Ejemplo de Técnica de Edición de Ácidos Nucléicos en cáncer de próstata

 

Clasificación funcional de los miARN asociados al cáncer de próstata a través de la desactivación de genes mediada por CRISPR/Cas9

Tipo de administración: Ex vivo
Tipo de célula: Células somáticas de cáncer de próstata (LcPCa)
Dirigido hacia: ARN-miARN
Dirigido por: CRISPR/Cas9
Órgano a tratar: Cáncer de próstata 
Vía de administración: Parenteral-intratumoral
Resultados a mediano plazo: La regulación a la baja de miR-205, miR-221, miR-455-3p, miR-222, miR-224, miR-505, miR-23b y miR-30c en tejidos PCa condujo a la hipótesis de que estos miARN pueden funcionar como supresores de tumores.
Bibliografía 
Jiang F-N, Liang Y-X, Wei W, Zou C-Y, Chen G-X, Wan Y-P, et al. Functional classification of prostate cancer‑associated miRNAs through CRISPR/Cas9‑mediated gene knockout. Mol Med Rep [Internet]. 2020;22(5):3777–84. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3892/mmr.2020.11491

domingo, 7 de agosto de 2022

Terapia con Stem Cells en cáncer de próstata

 

Células madre mesenquimales fotosensibles inteligentes y microvesículas derivadas de células para la terapia fototérmica del cáncer de próstata

 Tipo de Stem Cell: Células madre mesenquimales

Método de obtención: Reprogramación y cultivo celular

Vía de administración: Inyección intratumoral

Resultados a largo plazo: Esta investigación sigue en curso, se busca probar la eficacia y seguridad de este propable tratamiento para el cáncer de próstata, pero va por buen camino, pues se ha visto que el uso de estas células madre como transporte de nanopartículas es efectivo para un mejor resultado de la terapia fototérmica contra el cáncer de próstata.

Bibliografía

Huang L, Xu C, Xu P, Qin Y, Chen M, Feng Q, et al. Intelligent photosensitive mesenchymal stem cells and cell-derived microvesicles for photothermal therapy of prostate cancer. Nanotheranostics [Internet]. 2019;3(1):41–53. Disponible en: http://dx.doi.org/10.7150/ntno.28450

viernes, 29 de julio de 2022

Ejemplo de trasgénico animal para el cáncer de próstata

Niveles de colesterol sérico y crecimiento tumoral en un modelo de cáncer de próstata en ratones transgénicos sin PTEN
Tipo de animal: Ratón transgénico KO que no presenta el gen supresor PTEN.
Método de obtención: Transferencia nuclear
Usos médicos: 
  • Se probó el efecto de modificar los niveles de colesterol sérico en el desarrollo y crecimiento del tumor.
  • Proporciona una nueva perspectiva sobre las intervenciones para reducir el colesterol como tratamiento del cáncer de próstata.
Bibliografía:
Allott EH, Masko EM, Freedland AR, Macias E, Pelton K, Solomon KR, et al. Serum cholesterol levels and tumor growth in a PTEN-null transgenic mouse model of prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis [Internet]. 2018;21(2):196–203. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1038/s41391-018-0045-x

Ventajas de los transgénicos
  • Alimentos más nutritivos y apetitosos.
  • Crecimiento más rápido de plantas y animales.
  • Plantas resistentes a las sequías y enfermedades.
  • Producción de sustancias con valor terapéutico y farmacológico.
  • Simulación de enfermedades para estudiarlas y encontrar tratamientos.
Desventajas de los transgénicos
  • Creación de alimentos que pueden provocar una reacción alérgica o tóxica.
  • Cambios genéticos inesperados y dañinos en animales y plantas.
  • Contaminación del medio ambiente.
  • Pérdida de la biodiversidad por invasión de ecosistemas.
  • Implicaciones éticas en la producción de animales transgénicos.
Bibliografía:
1. Barahona Echeverria A, Munoz Rubio J. Alimentos Transgenicos: Ciencia, Ambiente Y Mercado : UN Debate Abierto [Internet]. 1a ed. Madrid, Spain: Editores Siglo XXI de Espana. [citado el 29 de julio de 2022]. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002432.htm
2. Fernandes AZ. Ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos [Internet]. Diferenciador. 2021 [citado el 29 de julio de 2022]. Disponible en: https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-de-los-alimentos-transgenicos/


sábado, 23 de julio de 2022

Ejemplos de ADN recombinante en la naturaleza y ADN rercombinante arificial en el cáncer de próstata

 



Ejemplo de ADN recombinante en la naturaleza
La transposición es un modo de recombinación que se da en el cáncer, donde segmentos de ADN llamados transposones pueden saltar a otros sitios del genoma. En este caso no ocurre un mecanismo de homologación, sino que se insertan secuencias de ADN sin ser similares, provocando mutaciones.
Bibliografía
Osorio UR. Recombinación genética: qué es y tipos [Internet]. ecologiaverde.com. 2021 [citado el 24 de julio de 2022]. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/recombinacion-genetica-que-es-y-tipos-3674.html
Ejemplo de ADN recombinante artificial
T: Desarrollo de una biomacromolécula multifuncional recombinante para la transferencia de genes dirigidos a células de cáncer de próstata
O: Terapéutico
G: H4G, TpH4G, TpEsH4G, TpEEH4G
ER: EcoRI, ClaI
EL: T4 ligasa
V: pDNA-oET21b
CR: Eucariota-célula PC-3
MTG: Transfección mediante citometría de flujo
MIC: Cultivo celular, secuenciación de ADN, ensayo de inhibición
Bibliografía:
Hatefi A, Karjoo Z, Nomani A. Development of a recombinant multifunctional biomacromolecule for targeted gene transfer to prostate cancer cells. Biomacromolecules [Internet]. 2017;18(9):2799–807. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.7b00739

domingo, 17 de julio de 2022

Técnica de hibridación FISH para diagnóstico de cáncer gástrico

 



La hibridación fluorescente in situ (FISH) es una técnica de laboratrio que se utiliza para localizar una secuencia de ADN específica en un cromosoma. En el caso del cancer gástrico el gen HER2 es un importante biomarcador predictivo en los tumores gástricos y el análisis del estado del gen HER2 por mediio de la técnica de hibridación con fluorescencia in situ, utilizando diferentes métodos de tinción sugiere que el HER2 está sobreexpresado en el 7-34% de los tumores localizados en el estómago.
Bibliografía
Oliveros Wilches R, Sierra Prieto JA, Bonilla González C, Mesa López de Mesa JA. La importancia de la determinación del HER 2 en el cáncer gástrico avanzado: a propósito de un caso clínico. Rev Colomb Gastroenterol [Internet]. 2021;36(Supl. 1):2–11. Disponible en: http://dx.doi.org/10.22516/25007440.503

domingo, 10 de julio de 2022

Artículo PCR

 

T: Detección Molecular del virus H1N1 por una RT-PCR convencional junto con una PCR anidada

O: Detección Molecular del virus H1N1

M: Hisopado nasal

EAN: Mini kit de ARN viral QIAamp y kit de formación de ADNc

AN: ARN viral y ADNc

G: HA

PCR: RT-PCR y Nested PCR 

RT-PCR                                                             

D: 95°C por 30s                                         
H: 55.3°C por 30s
E: 72°C por 40s
Ciclos: 35

Nested PCR
D: 95°C por 30s
H: 56.6°C por 30s
E: 72°C por 40s
Ciclos: 30

V: EFO
Bibliografía
Ravina, Gill PS, Kumar A, Narang J, Prasad M, Mohan H. Molecular detection of H1N1 virus by conventional reverse transcription PCR coupled with nested PCR. Sensors International [Internet]. 2022;3(100178):100178. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666351122000237

sábado, 9 de julio de 2022

Alteraciones de la epigenómica en la hipertensión arterial

 

Existen mecanismos, llamados epigenéticos, que silencian o activan genes y permiten la adaptación a los cambios ambientales. Entre las modificaciones epigenéticas que se han correlacionado con la hipertensión arterial, se encuentra la hipometilación del promotor de la aducina 1, del la enzima convertidora de la angiotensina 1, de los receptores de angiotenssina tipo 1 alfa y beta, así como la hipermetilación del HSD11B2 y modificaciones en las histonas de la eNOS3 y de diversos transportadores iónicos.

Bibliografía


Ballesteros Hernández M, Guirado Blanco O, Rodríguez Pena A. Interacción medio ambiente-genes en la hipertensión arterial esencial: del genotipo al fenotipo. Medicentro (Villa Cl) [Internet]. 2019 [citado el 9 de julio de 2022];23(1):3–11. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432019000100002

domingo, 26 de junio de 2022

Alteraciones en uno de los procesos de traducción en la diabetes mellitus

 

La insulina es un péptido de 51 aminoácidos, producido y secretado por las células B de los islotes pancreáticos. En su síntesis el ARNm es exportado al reticulo endoplasmático rugoso donde ocurre su traducción a preproinsulina, pero se pueden dar alteraciones, así en la diabetes tipo 1 la disminución de su síntesis se debe a la destrucción de las células B, mientras que en la diabetes tipo 2, la insulina es sintetizada pero con errores en su estructura, esto por mutaciones en el gen que la codifica y que se traducen en una estructura defectuosa.

Bibliografía

García-Torres D, Sánchez-Bouza M, Sánchez-Sánchez P, Sánchez-Frenes P, Naranjo-Hernández L. Bases moleculares de la diabetes mellitus y su relación con la glicosilación no enzimática y el estrés oxidativo. Revista Finlay [revista en Internet]. 2020 [citado 2022 Jun 26]; 10(3):[aprox. 10 p.]. Disponible en: http://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/764

domingo, 19 de junio de 2022

Alteraciones en uno de los procesos de transcripción en el cáncer gástrico

 


El cáncer gástrico tiene su base molecular en la inactivación de genes supresores de tumor y la activación de oncogenes como resultado de mutaciones en el material genético de las células gástricas. Los genes supresores de tumor que se ven alterados en el cáncer gástrico son p53, p73, bcl-2 y APC y es que al no reparar las alteraciones en otros genes, se desencadena una acumulación de mutaciones que juegan un papel crítico en la evolución del cáncer.

Bibliografía

Pérez T, Camargo M, Martínez A. Factores genéticos y epigenéticos del cáncer gástrico. [Internet]. Actualidades Biológicas. [citado el 19 de junio 2022]. Disponible en: https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/328926/20785552

domingo, 12 de junio de 2022

Alteraciones en uno de los procesos de replicación en el cáncer de cuello uterino

 

El virus del papiloma humano (VPH) es el principal causante del cáncer de cérvix, este virus ADN para replicarse y desarrollar la enfermedad necesita integrarse al ADN de la célula a la que infecta y expresar los oncogenes E6 Y E7. Hay que tener en cuenta que el VPH codifica sólo una proteína para la replicación del ADN, la enzima E1 por lo que la replicación del virus es dependiente de la síntesis del ADN celular, por lo tanto el mismo virus lleva a cabo ciertas actividades para crear un ambiente adecuado para la replicación del ADN viral.

Bibliografía 

Lelo de Larrea GZ, Martín F, Francisco C, Ferreyra S, Morales JÁ, Lloret M, et al. Cáncer cervicouterino y virus del papiloma humano [Internet]. Conicyt. cl. [citado 12 de junio de 2022]. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v77n4/art14.pdf

sábado, 4 de junio de 2022

Las 10 causas de mortalidad de mujeres adultas en Ecuador antes de la pandemia


Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el año 2019, la primera causa de muerte de mujeres adultas en Ecuador fueron las enfermedades isquémicas del corazón, seguida de la diabetes mellitus; la tercera causa de muerte son las enfermedades cerebrovasculares y por otro lado, la quinta corresponde a enfermedades hipertensivas; cabe mencionar que la neoplasia maligna del útero representa la séptima causa de muerte, y finalmente la décima causa corresponde a la neoplasia maligna del estómago.

Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estadísticas de defunciones generales en el Ecuador. [Internet]. 2019. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Defunciones_Generales_2019/Presentacion_EDG%20_2019.pdf