Dispositivo de análisis de sangre captura células cancerosas
Por el equipo editorial de LabMedica en español Actualizado el 05 May 2011 |
Una versión más reciente de un dispositivo puede detectar células individuales de cáncer en una muestra de sangre, permitiendo potencialmente a los médicos determinar rápidamente si un tumor está haciendo metástasis.
El dispositivo de microfluidos está salpicado con nanotubos de carbono, que son cilindros diminutos, huecos cuyas paredes son enrejados de átomos de carbono que recogen las células de cáncer ocho veces mejor que la versión original.
Los científicos del Hospital General de Massachusetts, (Charlestown, Massachusetts, EUA), en colaboración con ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, MA, EUA), han perfeccionado el dispositivo de captura de células. Ellos desarrollaron el uso de bosques de nanotubos de carbono con micropatrones confinados dentro de los canales de microfluidos para capturar partículas mecánicamente y/o químicamente con un rango de tres órdenes de magnitud en el tamaño.
El equipo colocó varias geometrías de bosques de nanotubos de carbono en el dispositivo de microfluidos. Al igual que en el dispositivo original, la superficie de cada tubo puede estar recubierta con anticuerpos específicos para las células cancerosas. Sin embargo, debido a que el líquido puede pasar a través de las geometrías de los bosques, así como a su alrededor, hay una oportunidad mucho mayor para que las células o partículas diana sean capturadas. Los científicos pueden personalizar el dispositivo uniendo diferentes anticuerpos a la superficie de los nanotubos. Cambiar el espacio entre las características geométricas de los nanotubos también les permite la captura de objetos con tamaños diferentes de las células del tumor, de una micra de diámetro, hasta los virus, que son de sólo 40 nm.
Las células tumorales circulantes (CTC), que se han liberado del tumor original son normalmente muy difíciles de detectar, porque hay tan pocas de ellas, por lo general sólo varias células por cada mL de muestra de sangre, que normalmente contiene miles de millones de células sanguíneas normales. Al detectar estas células separatistas, el médico puede determinar si el cáncer ha hecho metástasis. Los científicos están ahora empezando a trabajar en adaptar el dispositivo para el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El dispositivo original para detección de células de cáncer se está probando en varios hospitales y puede estar comercialmente disponible dentro de los próximos años.
Los científicos prevén la creación de nuevas familias de dispositivos que utilizan esta técnica para una amplia gama de aplicaciones. Estos incluyen los dispositivos de laboratorio en un chip para el análisis de sangre para monitorizar a los pacientes en el punto de atención, clasificadores de células ultra rápidos para la detección de células raras en circulación para el diagnóstico, tales como el cáncer, atención prenatal, y las infecciones; filtros de alto rendimiento para el agotamiento de patógenos, y el aislamiento de bacterias y virus para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. El artículo que describe el dispositivo fue publicado en línea el 17 de marzo 2011, en la revista Small.
Enlaces relacionados:
Massachusetts General Hospital
Massachusetts Institute of Technology
El dispositivo de microfluidos está salpicado con nanotubos de carbono, que son cilindros diminutos, huecos cuyas paredes son enrejados de átomos de carbono que recogen las células de cáncer ocho veces mejor que la versión original.
Los científicos del Hospital General de Massachusetts, (Charlestown, Massachusetts, EUA), en colaboración con ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, MA, EUA), han perfeccionado el dispositivo de captura de células. Ellos desarrollaron el uso de bosques de nanotubos de carbono con micropatrones confinados dentro de los canales de microfluidos para capturar partículas mecánicamente y/o químicamente con un rango de tres órdenes de magnitud en el tamaño.
El equipo colocó varias geometrías de bosques de nanotubos de carbono en el dispositivo de microfluidos. Al igual que en el dispositivo original, la superficie de cada tubo puede estar recubierta con anticuerpos específicos para las células cancerosas. Sin embargo, debido a que el líquido puede pasar a través de las geometrías de los bosques, así como a su alrededor, hay una oportunidad mucho mayor para que las células o partículas diana sean capturadas. Los científicos pueden personalizar el dispositivo uniendo diferentes anticuerpos a la superficie de los nanotubos. Cambiar el espacio entre las características geométricas de los nanotubos también les permite la captura de objetos con tamaños diferentes de las células del tumor, de una micra de diámetro, hasta los virus, que son de sólo 40 nm.
Las células tumorales circulantes (CTC), que se han liberado del tumor original son normalmente muy difíciles de detectar, porque hay tan pocas de ellas, por lo general sólo varias células por cada mL de muestra de sangre, que normalmente contiene miles de millones de células sanguíneas normales. Al detectar estas células separatistas, el médico puede determinar si el cáncer ha hecho metástasis. Los científicos están ahora empezando a trabajar en adaptar el dispositivo para el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El dispositivo original para detección de células de cáncer se está probando en varios hospitales y puede estar comercialmente disponible dentro de los próximos años.
Los científicos prevén la creación de nuevas familias de dispositivos que utilizan esta técnica para una amplia gama de aplicaciones. Estos incluyen los dispositivos de laboratorio en un chip para el análisis de sangre para monitorizar a los pacientes en el punto de atención, clasificadores de células ultra rápidos para la detección de células raras en circulación para el diagnóstico, tales como el cáncer, atención prenatal, y las infecciones; filtros de alto rendimiento para el agotamiento de patógenos, y el aislamiento de bacterias y virus para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. El artículo que describe el dispositivo fue publicado en línea el 17 de marzo 2011, en la revista Small.
Enlaces relacionados:
Massachusetts General Hospital
Massachusetts Institute of Technology
Últimas Tecnología noticias
- Algoritmos predictivos avanzados identifican pacientes con cáncer no diagnosticado
- Algoritmo de firma de luz permite diagnósticos médicos más rápidos y precisos
- Tecnología de microchip desechable podría detectar selectivamente VIH en muestras de sangre completa
- Dispositivo microfluídico Dolor en un Chip determina tipos de dolor crónico desde muestras de sangre
- Innovador sensor fluorométrico sin etiquetas permite detección más sensible del ARN viral
- Teléfonos inteligentes podrían diagnosticar enfermedades mediante escáneres infrarrojos
- Nueva tecnología de sensores permite diagnóstico temprano de trastornos metabólicos y cardiovasculares
- Avance en impresión 3D permite desarrollo a gran escala de diminutos dispositivos microfluídicos
- Plataforma de sensores en papel transforma diagnóstico cardíaco
- Estudio explora impacto de pruebas POC en el futuro de los diagnósticos
- Sensor económico de respuesta rápida permite detección temprana y precisa del cáncer de pulmón
- Nanotecnología para diagnósticar cáncer de cuello uterino podría sustituir pruebas de Papanicolaou
- Plataforma de laboratorio en chip agilizar diagnóstico del cáncer
- Plataforma de biosensores detecta simultáneamente vitamina C y SARS-CoV-2
- Nuevo método analiza lágrimas para detectar enfermedades de forma temprana
- Sensores basados en FET abren camino a dispositivos de diagnóstico portátiles para detectar múltiples enfermedades
Canales
Química Clínica
ver canal
Análisis de sangre con IA detecta cáncer de ovario
El cáncer de ovario se ubica como la quinta causa principal de muerte por cáncer en mujeres, debido principalmente a diagnósticos en etapas tardías. Si bien más del 90... Más
Ensayo automatizado y descentralizado de NGS deADNlc identifica alteraciones en tumores sólidos avanzados
Los análisis actuales de ADN libre circulante (ADNlc) suelen estar centralizados, lo que requiere un manejo y transporte especializados de las muestras. La introducción de un sistema de ... MásDiagnóstico Molecular
ver canal
Prueba de hisopado oral POC para aumenta posibilidades de embarazo en la FIV
Aproximadamente el 15 % de las parejas en edad reproductiva experimentan infertilidad involuntaria. Una razón importante para esto es la creciente tendencia a retrasar la planificación familiar,... Más
Prueba de ADN microbiano libre de células identifica patógenos de neumonía y otras infecciones pulmonares
El lavado broncoalveolar (BAL) es un procedimiento común para diagnosticar infecciones pulmonares, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, las pruebas estándar a menudo... Más
Método sin biopsia transforma diagnóstico de enfermedad celíaca en adultos
En Estados Unidos, el diagnóstico de la enfermedad celíaca en adultos suele basarse en una combinación de pruebas serológicas y una biopsia confirmatoria del intestino delgado... Más
Innovadora prueba de diagnóstico molecular señala con precisión principal causa genética de EPOC
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la deficiencia de alfa-1 antitripsina (DAAT) son afecciones que pueden causar dificultades respiratorias, pero difieren en su origen y herencia.... MásHematología
ver canal
Primera prueba de monitorización de heparina POC proporciona resultados rápidos
La dosificación de heparina requiere un manejo cuidadoso para evitar complicaciones hemorrágicas y de coagulación. En situaciones de alto riesgo, como la oxigenación por membrana... Más
Nuevo sistema de puntuación predice riesgo de cáncer a partir de un trastorno sanguíneo común
La citopenia clonal de significado incierto (CCSI) es un trastorno sanguíneo común en adultos mayores, caracterizado por mutaciones en las células sanguíneas y un recuento ... MásInmunología
ver canal
Prueba de células madre predice resultado del tratamiento en cáncer de ovario resistente al platino
El cáncer de ovario epitelial suele responder inicialmente a la quimioterapia, pero con el tiempo, el tumor desarrolla resistencia a la terapia, lo que provoca su recrecimiento. Esta resistencia... Más
Análisis de sangre con aprendizaje automático predice respuesta a inmunoterapia en pacientes con linfoma
La terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos (CAR) se ha convertido en uno de los avances recientes más prometedores en el tratamiento de los cánceres... MásMicrobiología
ver canal
Nuevo análisis de sangre detecta hasta cinco enfermedades infecciosas en punto de atención
Los investigadores han desarrollado un prototipo de ensayo de flujo continuo capaz de detectar hasta cinco infecciones diferentes, cuyos resultados pueden analizarse y transmitirse rápidamente mediante... Más
Prueba molecular de heces muestra potencial para diagnosticar tuberculosis en adultos con VIH
La tuberculosis (TB), causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, provocó 1,25 millones de muertes en 2023, de las cuales el 13 % se produjeron en personas con VIH. El principal método... MásPatología
ver canal
Innovador algoritmo de triaje del dolor torácico transforma la atención cardíaca
Las enfermedades cardiovasculares son responsables de un tercio de las muertes en todo el mundo, y el dolor torácico es la segunda causa más común de visitas a urgencias.... Más
Enfoque de biopsia líquida basado en IA revolucionará detección del cáncer cerebral
Detectar cánceres cerebrales sigue siendo extremadamente difícil, ya que muchos pacientes solo reciben un diagnóstico en etapas avanzadas, tras la aparición de síntomas... MásIndustria
ver canal
Qiagen adquiere Genoox, empresa de software de análisis NGS
QIAGEN (Venlo, Países Bajos) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Genoox (Tel Aviv, Israel), un proveedor de software impulsado por inteligencia artificial (IA) que permite a los laboratorios... Más