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Nanomateriales piezoeléctricos para la terapia del cáncer: investigación actual y perspectivas futuras sobre el glioblastoma

Autores: Knight, Zayne; Ruiz, Amalia; Elies, Jacobo

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Nanomateriales piezoeléctricos para la terapia del cáncer: investigación actual y perspectivas futuras sobre el glioblastoma


Categoría

Ciencias de los Materiales

Subcategoría

Materiales para aplicaciones biomédicas

Palabras clave

Cáncer
Glioblastoma
Terapias
Nanomateriales piezoeléctricos
Activación de canales iónicos
Administración de fármacos

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 16

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El cáncer impacta significativamente la calidad de vida humana y la esperanza de vida, con un estimado de 20 millones de nuevos casos y 10 millones de muertes relacionadas con el cáncer en todo el mundo cada año. Los tratamientos estándar, incluyendo quimioterapia, radioterapia y extirpación quirúrgica, para cánceres agresivos, como el glioblastoma, a menudo son ineficaces en etapas avanzadas. El glioblastoma, por ejemplo, es conocido por su mal pronóstico después del diagnóstico, con un tiempo de supervivencia mediano de aproximadamente 15 meses. Las terapias novedosas que utilizan campos eléctricos locales han mostrado efectos anti-tumorales en el glioblastoma al interrumpir la formación del huso mitótico e inhibir el crecimiento celular. Sin embargo, la aplicación constante conlleva riesgos como quemaduras en los pacientes. La estimulación inalámbrica a través de nanomateriales piezoeléctricos ofrece una alternativa más segura, requiriendo activación por ultrasonido para inducir efectos terapéuticos, como alterar la conductancia de los canales iónicos dependientes de voltaje al despolarizar los potenciales de membrana. Esta revisión destaca el mecanismo piezoeléctrico, la entrega de medicamentos, la activación de canales iónicos y las tecnologías actuales en la terapia del cáncer, enfatizando la necesidad de más investigación para abordar limitaciones como la biocompatibilidad en sistemas completos. El objetivo es subrayar estas áreas para inspirar nuevas avenidas de investigación y superar barreras para desarrollar terapias contra el cáncer basadas en nanopartículas piezoeléctricas.

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