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Cánceres de pulmón y mama, ¿qué facilita el crecimiento de metástasis en el cerebro? Algunos investigadores que han identificado la presencia de un factor molecular en las células cerebrales sanas se han preguntado, primero considerado una barrera defensiva. Esto abre una ventana hacia una terapia con medicamentos más eficaz.

De hecho, un grupo de investigación del Departamento de Neurociencias del hospital Molinette de Turín, dirigido por el profesor Riccardo Soffietti, y del CNR (CNIO) de Madrid ha descubierto el mecanismo mismo que subyace al crecimiento de metástasis en el cerebro a partir de tumores pulmonares y pecho .

Las metástasis cerebrales representan una complicación cada vez más frecuente de algunos tipos de tumores sólidos, como los de pulmón y mama, y ​​son metástasis que se forman en el cerebro, por lo que el tejido que lo compone no está formado por células mutadas del sistema nervioso central, sino de células que han llegado allí desprendiéndose de otros tumores del cuerpo.

Esto significa que algunos tumores primarios metastatizan más fácilmente en el cerebro que otros órganos por razones anatómicas "puras". En particular, los que forman más metástasis, especialmente en el cerebro, son el cáncer de pulmón (48%) y el cáncer de mama (15%) (Fuente).

Cuando se han formado estas metástasis cerebrales, la cirugía y la radioterapia se utilizan principalmente, mientras que la terapia con medicamentos sigue siendo limitada e insatisfactoria .

Pero los investigadores, al analizar alrededor de cien muestras de metástasis cerebrales de intervenciones neuroquirúrgicas, pudieron descubrir el mecanismo molecular , crítico para el crecimiento en el cerebro de metástasis de tumores de pulmón y mama, que pueden representar un objetivo en el futuro. terapéutico.

Según los estudios, los pacientes con expresión del gen llamado STAT3 en astrocitos reactivos (un tipo de célula nerviosa) sobrevivieron menos. El siguiente paso de la ciencia será entonces verificar en ensayos clínicos la posibilidad de bloquear STAT3 con fármacos específicos.

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Germana Carrillo

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