Los nanomateriales cargados positivamente reducen los lípidos en sitios específicos

Numerosos estudios muestran que la obesidad es una afección grave que puede provocar presión arterial alta, diabetes, infecciones crónicas y enfermedades cardiovasculares. Además, existe una fuerte relación entre obesidad Y el cáncer.

El desarrollo de células grasas, que surgen de un progenitor similar a un fibroblasto, implica la activación de genes para estas células, así como su aumento de tamaño al acumular más grasa (adipocitos y tejido adiposo). De hecho, el propósito principal de una célula de grasa es almacenar grasa. Sin embargo, la acumulación excesiva de grasa puede dañar las células grasas y causar obesidad.

La respuesta a las oraciones de muchas personas sería la capacidad de atacar las células grasas y separar de manera segura la acumulación de grasa mala de las saludables. Metabolismo de la grasa. El hecho de que el tejido adiposo, que no es continuo en el cuerpo, sino que se encuentra pieza por pieza en «depósitos», es difícil de atacar de manera específica del depósito y se dirige a la ubicación exacta, ha demostrado ser un importante dificultad en el tratamiento de la obesidad.

Dos investigaciones recientes de científicos de la Universidad de Columbia Ingeniería y Universidad de Colombia CUIMC puede ser la clave para una orientación eficaz y saludable de los depósitos de tejido adiposo. Los documentos presentan una nueva estrategia para tratar la obesidad al enfocarse en depósitos de grasa específicos con nanomateriales catiónicos que pueden prevenir la acumulación no saludable de células grasas grandes. A diferencia de la liposucción, que destruye la grasa, este material la reconstruye.

El primer estudio se enfoca en la adiposidad visceral o grasa abdominal, mientras que el segundo estudio se enfoca en la grasa subcutánea y la inflamación crónica asociada con la obesidad.

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Los científicos se dieron cuenta de que el tejido adiposo contiene grandes cantidades de matriz extracelular (ECM) cargada negativamente para contener las células grasas. Ellos plantearon la hipótesis de que las partículas cargadas positivamente encontrarían un sistema de carreteras en la red ECM cargada negativamente. Así que administraron PAMAM generación 3 (P-G3), un nanomaterial con carga positiva, a ratones obesos. P-G3 se difundió rápidamente a través de los tejidos, y el equipo se alegró de que su estrategia para atacar la grasa visceral, en particular, fuera exitosa.

Ilustración que muestra cómo los nanomateriales catiónicos se dirigen a las células adiposas específicas del depósito. Crédito: Qianfen Wan/CUIMC y Baoding Huang/Columbia Engineering

P-G3 cerró el programa de almacenamiento de lípidos en células grasas y ratones perder peso. Esto fue inesperado, dada la función bien establecida de P-G3 en la neutralización de patógenos cargados negativamente, como restos de células de ADN/ARN, para reducir la inflamación.

Li Qiang, profesor asociado de patología y biología celular en CUIMC, dijo: «Nuestro enfoque es único: difiere de los enfoques farmacológicos o quirúrgicos. Usamos una carga catiónica para regenerar células grasas sanas, una técnica que nadie ha usado antes para tratar la obesidad. Creo que esta nueva estrategia abrirá la puerta a grasas más saludables y seguras reducción.»

Kam Leung, Profesor Samuel Weisheng de Ingeniería Biomédica y Biología de Sistemas en CUIMC, Él dijoY el «Con P-G3, las células grasas pueden seguir siendo células grasas, pero no pueden crecer. Nuestros estudios destacan una estrategia inesperada para tratar la obesidad visceral y sugieren una nueva dirección para explorar nanomateriales catiónicos para el tratamiento de enfermedades metabólicas».

Referencias de revistas:

  1. Wan, Q., Huang, B., Li, T. et al. Orientación selectiva de la adiposidad visceral por nanomedicina multidisciplinar. nacional nano. (2022). DOI: 10.1038 / s41565-022-01249-3
  2. Baoding Huang et al. PAMAM polivalente atenúa la inflamación crónica relacionada con la obesidad y la obesidad focal. Biomateriales. DOI: 10.1016/j.biomateriales.2022.121850
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