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sábado, 16 de julio de 2016

Realizada operación pionera para curar la osteoporosis en la Arrixaca

Fuente: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2248994


El hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia ha conseguido realizar una intervención con células madre de médula ósea a una paciente diagnosticada con osteoporosis, según ha anunciado la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, durante su intervención en un curso de terapia celular de la Universidad del Mar.


Se trata de células "mesenquimales" que se encuentran en tejidos adultos y que han sido modificadas con "fucosilación", es decir, aplicando una tecnología GPS para dirigirlas a aquellos tejidos dañados que requieren ser tratados.


La intervención, la primera con este tipo de células, le fue practicada a una mujer de 57 años a finales del pasado mes de mayo, dentro de un ensayo clínico dirigido por el reumatólogo Luis Linares, y que ha recibido el alta hospitalaria.


La consejera ha asegurado que "es un gran paso para hallar un tratamiento curativo para una enfermedad sistémica de alta incidencia", ya que actualmente sólo existe tratamiento farmacológico para paliarla.


En la región, según datos del Servicio Murciano de Salud (SMS), hay más de 54.500 personas diagnosticadas de osteoporosis, y cada año se detectan unos 3.000 casos nuevos.


Encarna Guillén subrayó que "han sido fundamentales las sinergias entre el doctor José María Moraleda, jefe de servicio de hematología y hemoterapia de la Arrixaca; el Instituto de Salud Carlos III, y profesionales de reconocido prestigio como el profesor Robert Sackstein, de la Universidad de Harvard", quien cedió su patente de tecnología GPS para poder ser aplicada en esta intervención.


La Arrixaca fue uno de los primeros hospitales españoles en disponer de una unidad de producción celular y desde 2013, según señala la consejería, esta infraestructura constituye un referente para fomentar la investigación en terapia celular y medicina regenerativa, así como para dar cobertura a pacientes que precisen este tipo de tratamientos.


sábado, 17 de enero de 2015

Bone stem cells shown to regenerate bones and cartilage in adult mice

Fuente: http://medicalxpress.com/news/2015-01-bone-stem-cells-shown-regenerate.html



The osteochondroretricular stem cell, a newly identified type of bone stem cell that appears to be vital to skeletal development and may provide the basis for novel treatments for osteoarthritis, osteoporosis, and bone fractures. In this illustration of the head of a femur (the thigh bone), osteochondroretricular stem cells are visualized in red. 






A stem cell capable of regenerating both bone and cartilage has been identified in bone marrow of mice. The discovery by researchers at Columbia University Medical Center (CUMC) is reported in the online issue of the journal Cell.



The cells, called osteochondroreticular (OCR) stem cells, were discovered by tracking a protein expressed by the cells. Using this marker, the researchers found that OCR cells self-renew and generate key bone and cartilage cells, including osteoblasts and chondrocytes. Researchers also showed that OCR stem cells, when transplanted to a fracture site, contribute to bone repair.


"We are now trying to figure out whether we can persuade these cells to specifically regenerate after injury. If you make a fracture in the mouse, these cells will come alive again, generate both bone and cartilage in the mouse—and repair the fracture. The question is, could this happen in humans," says Siddhartha Mukherjee, MD, PhD, assistant professor of medicine at CUMC and a senior author of the study.


The researchers believe that OCR stem cells will be found in human bone tissue, as mice and humans have similar bone biology. Further study could provide greater understanding of how to prevent and treat osteoporosis, osteoarthritis, or bone fractures.


"Our findings raise the possibility that drugs or other therapies can be developed to stimulate the production of OCR stem cells and improve the body's ability to repair bone injury—a process that declines significantly in old age," says Timothy C. Wang, MD, the Dorothy L. and Daniel H. Silberberg Professor of Medicine at CUMC, who initiated this research. Previously, Dr. Wang found an analogous stem cell in the intestinal tract and observed that it was also abundant in the bone.



Schematic of the head of a femur (the thigh bone), showing OCR stem cells in red and the growth of bone (green), cartilage and stromal cells. 





"These cells are particularly active during development, but they also increase in number in adulthood after bone injury," says Gerard Karsenty, MD, PhD, the Paul A. Marks Professor of Genetics and Development, chair of the Department of Genetics & Development, and a member of the research team.


The study also showed that the adult OCRs are distinct from mesenchymal stem cells (MSCs), which play a role in bone generation during development and adulthood. Researchers presumed that MSCs were the origin of all bone, cartilage, and fat, but recent studies have shown that these cells do not generate young bone and cartilage. The CUMC study suggests that OCR stem cells actually fill this function and that both OCR stems cells and MSCs contribute to bone maintenance and repair in adults.


The researchers also suspect that OCR cells may play a role in soft tissue cancers.





More information: Gremlin 1 Identifies a Skeletal Stem Cell with Bone, Cartilage, and Reticular Stromal Potential, Volume 160, Issues 1-2, p269–284, 15 January 2015. www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(14)01519-0



viernes, 16 de enero de 2015

Bone stem cells shown to regenerate bone and cartilage in adult mice

Fuente: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-01/cumc-bsc011515.php


Cells could be exploited to treat osteoarthritis and osteoporosis.




A stem cell capable of regenerating both bone and cartilage has been identified in bone marrow of mice. The discovery by researchers at Columbia University Medical Center (CUMC) is reported in the online issue of the journal Cell. Read more: http://newsroom.cumc.columbia.edu/?p=32074.





The cells, called osteochondroreticular (OCR) stem cells, were discovered by tracking a protein expressed by the cells. Using this marker, the researchers found that OCR cells self-renew and generate key bone and cartilage cells, including osteoblasts and chondrocytes. Researchers also showed that OCR stem cells, when transplanted to a fracture site, contribute to bone repair.




"We are now trying to figure out whether we can persuade these cells to specifically regenerate after injury. If you make a fracture in the mouse, these cells will come alive again, generate both bone and cartilage in the mouse--and repair the fracture. The question is, could this happen in humans," says Siddhartha Mukherjee, MD, PhD, assistant professor of medicine at CUMC and a senior author of the study.




The researchers believe that OCR stem cells will be found in human bone tissue, as mice and humans have similar bone biology. Further study could provide greater understanding of how to prevent and treat osteoporosis, osteoarthritis, or bone fractures.




"Our findings raise the possibility that drugs or other therapies can be developed to stimulate the production of OCR stem cells and improve the body's ability to repair bone injury--a process that declines significantly in old age," says Timothy C. Wang, MD, the Dorothy L. and Daniel H. Silberberg Professor of Medicine at CUMC, who initiated this research. Previously, Dr. Wang found an analogous stem cell in the intestinal tract and observed that it was also abundant in the bone.




"These cells are particularly active during development, but they also increase in number in adulthood after bone injury," says Gerard Karsenty, MD, PhD, the Paul A. Marks Professor of Genetics and Development, chair of the Department of Genetics & Development, and a member of the research team.




The study also showed that the adult OCRs are distinct from mesenchymal stem cells (MSCs), which play a role in bone generation during development and adulthood. Researchers presumed that MSCs were the origin of all bone, cartilage, and fat, but recent studies have shown that these cells do not generate young bone and cartilage. The CUMC study suggests that OCR stem cells actually fill this function and that both OCR stems cells and MSCs contribute to bone maintenance and repair in adults.




The researchers also suspect that OCR cells may play a role in soft tissue cancers.









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The paper is titled, "Gremlin 1 identifies a skeletal stem cell with bone, cartilage and reticular stromal potential." The other contributors are Daniel L. Worthley (CUMC, University of Adelaide, SA, Australia, South Australian Health and Medical Research Institute, SA, Australia, and Royal Children's Hospital, Vic., Australia), Michael Churchill (CUMC), Jocelyn T. Compton (CUMC), Yagnesh Tailor (CUMC), Meenakshi Rao (CUMC), Yiling Si (CUMC), Daniel Levin (Keck School of Medicine of the University of Southern California, CA), Matthew G. Schwartz (Harvard Medical School, Cambridge, MA), Aysu Uygur (Harvard), Yoku Hayakawa (CUMC), Stefanie Gross (CUMC), Bernhard W. Renz (CUMC), Wanda Setlik (CUMC), Ashley N. Martinez (CUMC), Xiaowei Chen (CUMC), Saqib Nizami (CUMC), Heon Goo Lee (CUMC), H. Paco Kang (CUMC), Jon-Michael Caldwell (CUMC), Samuel Asfaha (CUMC), C. Benedikt Westphalen (CUMC and University Hospital Munich, Ludwig-Maximilians-University Munich - Campus Groβhadern, Munich, Germany), Trevor Graham (Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, London, UK), Guangchun Jin (CUMC), Karan Nagar (CUMC), Hongshan Wang (CUMC), Mazen A. Kheirbek (CUMC), Alka Kolhe (CUMC), Jared Carpenter (CUMC), Mark Glaire (CUMC), Abhinav Nair (CUMC), Simon Renders (CUMC), Nicholas Manieri (Washington University in St Louis, MO), Sureshkumar Muthupalani (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA), James G. Fox (MIT), Maximilian Reichert (University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia, PA), Andrew S. Giraud (CUMC), Robert F. Schwabe (CUMC), Jean-Phillipe Pradere (CUMC and Université Paul Sabatier, Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, Toulouse, France), Katherine Walton (University of Michigan, Ann Arbor, MI), Ajay Prakash (Michigan), Deborah Gumucio (Michigan), Anil K. Rustgi (Pennsylvania), Thaddeus S. Stappenbeck (Washington), Richard A. Friedman (CUMC), Michael D. Gershon (CUMC), Peter Sims (CUMC), Tracy Grikscheit (Keck School of Medicine of the University of Southern California, Los Angeles, CA), and Francis Y. Lee (CUMC).




The authors declare no financial or other conflicts of interest.




The study was funded by grants from the National Institutes of Health (5U54 CA126513, R01 RHL115145A, AR056246, and EB006834),), the Robert Carroll and Jane Chace Carroll Laboratories, the American Cancer Society, the NH&MRC and Menzies Foundation, Cancer Council SA's Beat Cancer Project on behalf of its donors and the State Government of South Australia through the Department of Health, Gastroenterological Society of Australia, the American Gastroenterological Association, the American Association for Cancer Research, the Royal Australasian College of Physicians, and the Columbia University Ines Mandl Postdoctoral research fellowship.




Columbia University Medical Center provides international leadership in basic, preclinical, and clinical research; medical and health sciences education; and patient care. The medical center trains future leaders and includes the dedicated work of many physicians, scientists, public health professionals, dentists, and nurses at the College of Physicians and Surgeons, the Mailman School of Public Health, the College of Dental Medicine, the School of Nursing, the biomedical departments of the Graduate School of Arts and Sciences, and allied research centers and institutions. Columbia University Medical Center is home to the largest medical research enterprise in New York City and State and one of the largest faculty medical practices in the Northeast. For more information, visit cumc.columbia.edu or columbiadoctors.org.




The Herbert Irving Comprehensive Cancer Center (HICCC) of Columbia University and New York-Presbyterian Hospital is dedicated to the cure of cancer through innovative basic, clinical, and population-based research and outstanding patient care. HICCC researchers and physicians are dedicated to understanding the biology of cancer and to applying that knowledge to the design of cancer therapies and prevention strategies that reduce its incidence and progression and improve the quality of the lives of those affected by cancer. Initially funded by the National Cancer Institute (NCI) in 1972 and designated comprehensive in 1979, the HICCC is one of 41 NCI-designated comprehensive cancer centers in the United States, of which only three are in New York State. The designation recognizes the Center¹s collaborative environment and expertise in harnessing translational research to bridge scientific discovery to clinical delivery, with the ultimate goal of successfully introducing novel diagnostic, therapeutic, and preventive approaches to cancer. For more information, visit www.hiccc.columbia.edu.


domingo, 11 de enero de 2015

Descubierta una nueva forma de frenar la osteoporosis

Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/01/09/ciencia/1420828972_854553.html


Un estudio en ratones desvela un nuevo mecanismo para evitar el deterioro óseo.



Una mujer se somete a una densitometría en el Hospital Clínico de Barcelona. 






De la osteoporosis se dice que es una epidemia silenciosa porque el debilitamiento de los huesos se suele detectar demasiado tarde, con las fracturas que lleva asociadas. También porque esta dolencia es ya una de las enfermedades musculoesqueléticas más prevalentes en España, con más de cuatro millones de pacientes afectados, y porque el progresivo envejecimiento de la población hará que esas cifras sigan creciendo. Ahora, un equipo de investigadores españoles y de otros países ha descubierto una forma de frenar la aparición de las células que se comen el hueso haciéndolo más poroso y propenso a las roturas, lo que puede suponer un paso importante para desarrollar un nuevo fármaco contra esta dolencia.


Una de las principales causas de la osteoporosis es la ruptura de un equilibrio perfecto. En el interior de los huesos hay un tipo de células llamadas osteoblastos que crean hueso y otras llamadas osteoclastos que lo devoran. Juntas contribuyen a mantener los huesos sanos. El problema llega cuando la producción de las células devoradoras de hueso se dispara. Es algo que sucede especialmente en mujeres que han pasado la menopausia, pero la osteoporosis se da también en hombres, incluidos jóvenes, y también en pacientes que sufren otras enfermedades, como la diabetes.


“Actualmente existen fármacos contra la osteoporosis, pero tienen efectos secundarios y no son del todo específicos”, comenta Piedad Menéndez, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y coautora del nuevo estudio. Su trabajo desvela un “mecanismo desconocido” que regula la proliferación de osteoclastos y que podría convertirse en una nueva diana a la que dirigir un fármaco que frene la pérdida de hueso.





El mecanismo se centra en la actividad de una proteína conocida como receptor X de retinoides (RXR). El estudio demuestra en ratones que bloquear la actividad de esa proteína en las células madre que producen osteoclastos hace que los machos tengan huesos más densos y que las hembras no tengan un esqueleto más débil cuando experimentan una disminución de estrógenos similar a la menopausia. Lo lógico tras este nuevo descubrimiento sería buscar una sustancia capaz de modular la actividad de RXR. Pero los responsables del trabajo, publicado en The Journal of Clinical Investigation, muestran que ya existe. Se trata del bexaroteno, un fármaco ya aprobado para tratar linfomas cutáneos y que bloquea la producción de osteoclastos actuando sobre la proteína RXR.

El equipo cree que este u otro tipo de tratamiento podría usarse contra la osteoporosis si los resultados se replican en personas. Lo ideal, señalan, sería dirigir y modular el nuevo tratamiento para que el hueso recuperase el equilibrio anterior a la enfermedad. “El objetivo es que estas células coman menos hueso, y el hecho de que el fármaco usado ya exista puede facilitar las cosas”, comenta Mercedes Ricote, investigadora del CNIC, que ha liderado el trabajo. En el estudio también han participado expertos de la Universidad de Barcelona así como investigadores en Alemania, Francia y Bélgica.


domingo, 9 de marzo de 2014

Un ambicioso proyecto en terapia celular

Fuente: http://www.laverdad.es/murcia/v/20140217/local/region/ambicioso-proyecto-terapia-celular-201402160235.html


El jefe de Hematología del Hospital de La Arrixaca de Murcia (España), José María Moraleda, aguarda la autorización para empezar a utilizar la sala blanca, un área especialmente acondicionada para cultivar células madre.


Vídeo: laverdad.es




La Arrixaca no solo ha relanzado el trasplante de médula desde la llegada de su actual jefe de Hematología, José María Moraleda. El programa forma parte de un proyecto más amplio que se enmarca en la Unidad de Terapia Celular y la conocida como sala blanca, un área del hospital especialmente esterilizada y acondicionada para cultivar células madre encaminadas al tratamiento de distintas patologías.

El equipo que dirige Moraleda está a la espera de que en breve la Agencia Española del Medicamento conceda la autorización necesaria para empezar a utilizar esta sala blanca. El hospital tiene ya preparados siete ensayos clínicos aprobados y con financiación garantizada. Por ejemplo, se comprobará si las células madre extraídas de la médula espinal del propio enfermo consiguen frenar la osteoporosis. También se ensayarán terapias celulares para tratar grandes heridas con problemas de cicatrización, y se impulsará un ensayo clínico que La Arrixaca está llevando a cabo con el Instituto de Neurociencias de Alicante para comprobar si este tipo de terapia es capaz de frenar el proceso degenerativo e irreversible de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).




José María Moraleda, jefe de Hematología de La Arrixaca. 




La sala blanca se abrió este verano gracias a un acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma, que comparten la financiación del proyecto. Ahora queda que la Consejería de Sanidad conceda fondos para contratar el personal necesario.

martes, 16 de julio de 2013

El doctor Robert Sackstein de la Universidad de Harvard explica la relevancia de la línea de investigación abierta en el Hospital La Arrixaca de Murcia

Fuente: http://www.laverdad.es/murcia/v/20130713/region/sala-blanca-colocara-region-20130713.html


Robert Sackstein. :: Nacho García/AGM




El investigador de la Universidad de Harvard Robert Sackstein, en colaboración con el jefe de Servicio de Hematología del hospital Virgen de la Arrixaca, José María Moraleda, ha contribuido a la puesta en marcha de un proyecto de especial relevancia en el ámbito de la medicina celular. La llamada 'Sala Blanca', que se inauguró en la unidad de Hematología de dicho hospital, supone un gran avance médico y tecnológico a nivel mundial.


Hasta ahora, la investigación con células madre se estaba llevando a cabo con ratones, pero el doctor Sackstein considera que «si quieres tratar al ser humano, tienes que usar las células del ser humano, no las células de un ratón». El doctor explicó que la investigación translacional que está realizando en Harvard rompe con el patrón de probar los estudios en células animales. «Nosotros trabajamos con ratones con inmunodeficiencia que están preparados para tolerar células de otros animales y les implantamos células humanas, de manera que los ensayos preclínicos se hacen con células humanas, que es lo que realmente estamos investigando».

Los doctores Moraleda y Sackstein van a ir un paso más allá. «Por primera vez en el mundo se va a implantar este tipo de células en el ser humano», aseguró Sackstein. Este trascendente avance coloca al hospital Virgen de la Arrixaca y a la Región de Murcia en la vanguardia de la investigación celular. «Este lugar va a estar en primera línea del frente de la medicina», aseguró el investigador estadounidense.

La buena relación que mantienen ambos médicos desde hace más de 20 años ha hecho de la Arrixaca y de Murcia el lugar idóneo para el proyecto. «Yo sé que el doctor Moraleda es un líder en el tratamiento de personas con células madre y con la 'Sala Blanca' este hospital ya reúne todos los aspectos tecnológicos necesarios. Esta va a ser la fuente del tratamiento mundial con células madre y la Región de Murcia va a formar parte de la historia de la medicina», vaticinó Sackstein.

Todo tratamiento tiene que pasar unas fases de experimentación y por ahora «estamos en la primera, que consiste en comprobar la seguridad para no perjudicar a ningún paciente. Acto seguido probaremos su eficacia», matiza el doctor Moraleda.

Está previsto que hacia finales de año comiencen los ensayos clínicos con pacientes de osteoporosis, una patología que sufren muchas mujeres postmenopáusicas y según ambos doctores, es más grave de lo que se piensa. «Si una mujer mayor sufre una fractura de cadera, su riesgo de morir en menos de un año aumenta un 60%», destacó Sackstein.

La 'Sala Blanca' del Hospital de la Arrixaca de Murcia, pionera en Europa en producir células madre biomodificadas

Fuente: http://www.europapress.es/murcia/noticia-sala-blanca-hospital-arrixaca-murcia-sera-pionera-europa-producir-celulas-madre-biomodificadas-20130710155806.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130713/region/sala-blanca-colocara-region-20130713.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130711/region/sala-blanca-coloca-arrixaca-20130711.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-murcia/noticias-murcia10-07-2013/1926407/


El jefe de Servicio de Hematología de La Arrixaca, José María Moraleda; el presidente Valcárcel y la consejera Palacios. :: Foto: G. Carrión/AGM | Vídeo: M. Martínez



La sanidad pública asistió ayer a la inauguración de la Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. La denominada 'Sala Blanca', que está ubicada en la Unidad de Hematología, abre un abanico inimaginable de posibilidades para la medicina regenerativa y para la investigación, producción y manipulación de células madre en la Región.


En España existen diez unidades de estas características, siete de titularidad pública y tres privadas. Pero la peculiaridad de la 'Sala Blanca' del Servicio Murciano de Salud (SMS) estará en su capacidad para lograr que las células madre mesenquimales lleguen directamente al 'tejido diana' donde está focalizado el dolor, la patología o la inflamación. Todo ello, sin necesidad de ser inyectadas directamente sobre las zonas afectadas, tal y como está ocurriendo hasta ahora en zonas sensibles como la médula.

«El punto diferencial estará en la modificación de las proteínas de superficie de membrana de estas células para que tengan una guía GPS, para que lleguen al sitio donde van a hacer su acción positiva. Ese tipo de tecnología no lo tienen en ningún sitio. Esta sala será la única del país», subrayó el catedrático y jefe de Servicio de Hematología de La Arrixaca, José María Moraleda, durante la presentación de la 'Sala Blanca', a la que asistieron el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, la consejera de Sanidad, Ángeles Palacios, y el director del Servicio Murciano de Salud (SMS), José Antonio Alarcón, entre otros.

Tras conocer con detalle el funcionamiento de la nueva unidad de la mano del coordinador de la Red de Terapia Celular, el doctor y jefe de servicio de Hematología de la Arrixaca, José María Moraleda, ha manifestado que "con la puesta en marcha de esta 'Sala Blanca', junto con el Instituto de Investigación Biomédica, se demuestra la importante apuesta del Gobierno murciano por la investigación sanitaria".

Los efectos antiinflamatorios y regenerativos que tienen las células mesenquimales en huesos y cartílagos supondría un avance cualitativo en el tratamiento de enfermedades generalizadas que afectan a todo el sistema y no están focalizadas. «Podrían servir para enfermedades inflamatorias crónicas, dermatológicas e incluso la diabetes. También podrían regenerar los huesos en enfermedades como la osteoporosis donde hay desequilibrio entre la formación y la destrucción del hueso. Pretendemos alterar la evolución natural de la enfermedad».

De lograrlo, esta biotecnología sería pionera en combatir una patología sistémica que afecta especialmente a mujeres de 50 años, y en la actualidad a tres millones de españoles y 400.000 murcianos. La osteoporosis es la causa de 25.000 fracturas de hueso al año, que son atendidas en centros sanitarios públicos. Un dato que tampoco pasó desapercibido para Moraleda: «Evitaremos fracturas, bajas laborales y el dinero que la sociedad se gasta en estos pacientes, que es inmenso».



Pero por ahora, la Unidad de Producción Celular de Hematología solo ha desarrollado estudios preclínicos y está a la espera de que la 'Sala Blanca' reciba el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, para poder iniciar el 'Ensayo clínico con células madre mesenquimales en pacientes con osteoporosis establecida con fractura vertebral'. Dicho proyecto cuenta con una asignación de 130.000 euros. Pero no es el único, ya que en la actualidad la unidad cuenta con diez ensayos clínicos aprobados y con una financiación del Gobierno central de 2.861.805 euros para la fabricación de fármacos de terapias avanzadas, tanto para la práctica habitual como para su traslación a todas las disciplinas y áreas quirúrgicas.

De estos diez ensayos, seis ya se han iniciado. Es el caso de la nueva estrategia terapéutica a la que desde 2007 se someten 58 pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y el último ensayo abierto en 2012 para recuperar grandes heridas, cuya única solución pasa por un trasplante de piel, pero que se está intentado que cicatricen a partir de células madre.

Pero la financiación no es el único activo del equipo multidisciplinar de investigación de esta unidad que también cuenta con la colaboración, entre otros investigadores europeos y americanos, del doctor Robert Sackstein de la Universidad de Harvard, sin olvidar el papel de la Universidad de Murcia. El presidente Valcárcel destacó que «esta sala será la primera en hospitales de España y Europa en producir esta tecnología, poniéndose a la cabeza de la investigación clínica en este campo». Hasta la fecha la Consejería de Sanidad ha invertido casi 4 millones de euros en ensayos clínicos.

La Consejería y el Gobierno central destinaron dos millones de euros para adaptar la normativa europea de 2006 que definía la terapia con células como un medicamento. Para ello se han habilitado dos áreas en la 'Sala Blanca': la unidad de producción y cultivo de células madre y la de criobiología para su manipulación, además de un sistema que renueva el aire 60 veces cada hora. Pocas veces 198 metros cuadrados fueron tan útiles para la vida.

jueves, 14 de febrero de 2013

Stem cell breakthrough could lead to new bone repair therapies on nanoscale surfaces

Fuente: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130211090846.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29

Scientists at the University of Southampton have created a new method to generate bone cells which could lead to revolutionary bone repair therapies for people with bone fractures or those who need hip replacement surgery due to osteoporosis and osteoarthritis.


The research, carried out by Dr Emmajayne Kingham at the University of Southampton in collaboration with the University of Glasgow and published in the journal Small, cultured human embryonic stem cells on to the surface of plastic materials and assessed their ability to change.

Scientists were able to use the nanotopographical patterns on the biomedical plastic to manipulate human embryonic stem cells towards bone cells. This was done without any chemical enhancement.

The materials, including the biomedical implantable material polycarbonate plastic, which is a versatile plastic used in things from bullet proof windows to CDs, offer an accessible and cheaper way of culturing human embryonic stem cells and presents new opportunities for future medical research in this area.

Professor Richard Oreffo, who led the University of Southampton team, explains: "To generate bone cells for regenerative medicine and further medical research remains a significant challenge. However we have found that by harnessing surface technologies that allow the generation and ultimately scale up of human embryonic stem cells to skeletal cells, we can aid the tissue engineering process. This is very exciting.

"Our research may offer a whole new approach to skeletal regenerative medicine. The use of nanotopographical patterns could enable new cell culture designs, new device designs, and could herald the development of new bone repair therapies as well as further human stem cell research," Professor Oreffo adds.

This latest discovery expands on the close collaborative work previously undertaken by the University of Southampton and the University of Glasgow. In 2011 the team successfully used plastic with embossed nanopatterns to grow and spread adult stem cells while keeping their stem cell characteristics; a process which is cheaper and easier to manufacture than previous ways of working.

Dr Nikolaj Gadegaard, Institute of Molecular Cell and Systems Biology at the University of Glasgow, says: "Our previous collaborative research showed exciting new ways to control mesenchymal stem cell -- stem cells from the bone marrow of adults -- growth and differentiation on nanoscale patterns.

"This new Southampton-led discovery shows a totally different stem cell source, embryonic, also respond in a similar manner and this really starts to open this new field of discovery up. With more research impetus, it gives us the hope that we can go on to target a wider variety of degenerative conditions than we originally aspired to. This result is of fundamental significance."

The study was funded by the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC).

jueves, 25 de octubre de 2012

El Hospital Virgen de la Arrixaca empleará células madre contra la osteoporosis

Fuente: http://salud.laverdad.es/otras-especialidades/geriatria/2599-la-arrixaca-probara-celulas-madre-contra-la-osteoporosis


¿Cómo frenar la osteoporosis en pacientes con la enfermedad tan avanzada que empiezan a sufrir fracturas vertebrales? La Arrixaca va a tratar de averiguar si la respuesta a esta pregunta se encuentra en las células madre extraídas de la médula del propio enfermo. El ensayo clínico comenzará en 2013 con diez voluntarios gracias a una beca del Instituto Carlos III. De momento, los hematólogos del hospital están en la fase previa, que se desarrolla con animales como exige la ley.


La técnica es novedosa, porque hasta ahora lo habitual ha sido aplicar cultivos de células madre en heridas localizadas o en zonas concretas afectadas por necrosis con el objetivo de regenerar el hueso. Lo que pretenden hacer el servicio de Reumatología y la Unidad de Terapia Celular de La Arrixaca es diferente: se trata de infundir por vía intravenosa células previamente modificadas en laboratorio para que, una vez en sangre, encaminen sus pasos directamente hacia los huesos afectados por la enfermedad. «Es como si les pusiésemos un GPS», resume José María Moraleda, jefe de la Unidad de Terapia Celular. Para ello, se alteran los azúcares de la membrana plasmática. Los hematólogos del hospital murciano han aprendido esta técnica gracias a un programa de colaboración con el Massachusetts General Hospital, de la Universidad de Harvard.


Una vez que los profesionales de La Arrixaca saben cómo extraer las células, cultivarlas y modificarlas, queda probar en los pacientes, y es ahí donde entran en juego los reumatólogos, con Luis Linares y Carlos Marras como investigadores principales. «Lo que vamos a hacer es muy experimental; no se trata de un tratamiento localizado, que es lo que se ha hecho hasta ahora, sino de introducir las células, previamente modificadas, por vía intravenosa», explica Marras. Una vez en el sistema óseo, las células deben cumplir su papel: ser formadoras de hueso. 


Para que el ensayo sea posible, los investigadores necesitarán de la conocida como sala blanca, un laboratorio de especial aislamiento y seguridad biológica en el que se manipularán las células. El proyecto se ha ido ralentizando por culpa de los ajustes presupuestarios, pero las obras por fin han comenzado. Los profesionales confían en que podrán usar las instalaciones en 2013. 


Los resultados de la investigación están todavía muy lejos. En una primera fase, el ensayo clínico tratará únicamente de confirmar que el uso de estas células es completamente seguro en los pacientes. No se trata de un remedio milagroso contra la osteoporosis. Para su posible aplicación como tratamiento eficaz queda mucho tiempo.

sábado, 14 de julio de 2012

La investigación epigenética abre el camino a nuevos tratamientos contra la osteoporosis


Poder controlar cómo las células madre se convierten en células óseas supone una vía prometedora para desarrollar nuevas terapias de medicina regenerativa para enfermedades óseas como la osteoporosis. Investigadores de la Universidad de Sichuan (China) y de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) podrían haber realizado un importante avance en esa dirección.

Un equipo de científicos coordinado por el Dr. Cun-Yu Wang ha descubierto dos genes modificables epigenéticamente que determinan si las células madre de la célula ósea se convierten, o no, en células óseas. Los resultados de sus investigaciones aparecieron en portada del número de julio de la revista Cell Stem Cell, el órgano oficial de la Sociedad Internacional para la Investigación de las Células Madre.

En la diferenciación de las células madre, la estructura de los genes se ve modificada, pero no la secuencia del ADN. Para comprender mejor la regulación epigenética de la diferenciación de las células madre, el equipo de coordinación de UCLA descubrió que KDM4B y KDM6B, dos enzimas activadoras de genes, pueden hacer que las células madre se conviertan en células óseas, cosa que consigue retirando marcadores de metilación de sus proteínas histonas. Este proceso tiene lugar por medio de la activación de ciertos genes que favorecen ciertos linajes (células mesodérmicas para generar células óseas) y la desactivación de genes que favorecen otros distintos (linajes endodermos o ectodermos).

Experimentos con ratones de laboratorio revelaron que los ratones viejos tenían una mayor cantidad de grupos de metilación silenciadores de histona, grupos que son habitualmente eliminados por los enzimas KDM4B y KDM6B en los ratones más jóvenes y sanos. Este descubrimiento implica que la manipulación química de esas enzimas activadoras de genes podría permitir a las células madre diferenciarse específicamente en células óseas e inhibir su diferenciación en células de grasa, lo que allanaría el camino a la identificación de potenciales blancos terapéuticos para medicina regenerativa basada en células madre, así como para el tratamiento de trastornos óseos como la osteoporosis, el tipo de enfermedad metabólica de los huesos más común. No obstante, aunque saben qué genes deben ser activados para que las células se conviertan en células óseas, todavía sólo tenemos algunas ideas del cómo se activan dichas células.

Aún así, estos nuevos descubrimientos acerca de las decisiones de las células madre de la médula ósea a la hora de favorecer a un linaje u otro permitirán emplear dichas células madre de forma más eficiente para combatir la osteoporosis y para reconstrucciones óseas. En este sentido, el creciente envejecimiento de la población hará que el número de afectados por osteoporosis crezca de forma exponencial durante los próximos 15 o 20 años.

Dado que esas enzimas pueden ser modificadas químicamente con facilidad, pueden por tanto pasar a ser potenciales objetivos terapéuticos para la regeneración y tratamiento de tejidos afectados por la osteoporosis y por otras enfermedades óseas.