The Fort Worth Press - La física de partículas amplía las fronteras de los tratamientos contra el cáncer

USD -
AED 3.672503
AFN 62.499966
ALL 82.669181
AMD 376.230888
ANG 1.790083
AOA 916.999772
ARS 1397.329697
AUD 1.432203
AWG 1.80225
AZN 1.67023
BAM 1.684191
BBD 2.010067
BDT 122.460754
BGN 1.709309
BHD 0.377563
BIF 2964.056903
BMD 1
BND 1.276953
BOB 6.911428
BRL 5.234503
BSD 0.997972
BTN 93.511761
BWP 13.674625
BYN 2.954524
BYR 19600
BZD 2.007225
CAD 1.37869
CDF 2277.496692
CHF 0.78943
CLF 0.023245
CLP 917.860279
CNY 6.892701
CNH 6.899598
COP 3705.22
CRC 464.994123
CUC 1
CUP 26.5
CVE 94.953305
CZK 21.0509
DJF 177.721517
DKK 6.43958
DOP 59.786189
DZD 132.470985
EGP 52.607704
ERN 15
ETB 154.279108
EUR 0.861598
FJD 2.24025
FKP 0.747226
GBP 0.745845
GEL 2.704981
GGP 0.747226
GHS 10.903627
GIP 0.747226
GMD 73.511051
GNF 8747.24442
GTQ 7.642594
GYD 208.863457
HKD 7.82091
HNL 26.426305
HRK 6.490602
HTG 130.855608
HUF 335.350089
IDR 16900
ILS 3.11834
IMP 0.747226
INR 93.915798
IQD 1307.361768
IRR 1313025.000513
ISK 123.919958
JEP 0.747226
JMD 157.486621
JOD 0.709034
JPY 158.779501
KES 129.596279
KGS 87.448499
KHR 4005.063378
KMF 425.999732
KPW 900.014346
KRW 1499.150037
KWD 0.30629
KYD 0.831676
KZT 481.782876
LAK 21486.820464
LBP 89375.339068
LKR 313.699656
LRD 183.13807
LSL 17.013787
LTL 2.95274
LVL 0.60489
LYD 6.362944
MAD 9.303745
MDL 17.455028
MGA 4166.899883
MKD 53.064774
MMK 2100.167588
MNT 3569.46809
MOP 8.04266
MRU 39.802636
MUR 46.459758
MVR 15.459925
MWK 1730.481919
MXN 17.71475
MYR 3.958968
MZN 63.909906
NAD 17.013787
NGN 1377.430252
NIO 36.726715
NOK 9.699565
NPR 149.61272
NZD 1.71578
OMR 0.384501
PAB 0.997963
PEN 3.451997
PGK 4.309899
PHP 59.996501
PKR 278.8205
PLN 3.68025
PYG 6511.920293
QAR 3.639338
RON 4.389602
RSD 101.210987
RUB 80.756231
RWF 1459.995436
SAR 3.751761
SBD 8.041975
SCR 13.770102
SDG 601.000023
SEK 9.30298
SGD 1.27884
SHP 0.750259
SLE 24.600258
SLL 20969.510825
SOS 570.306681
SRD 37.339844
STD 20697.981008
STN 21.09741
SVC 8.732681
SYP 110.948257
SZL 17.012336
THB 32.628034
TJS 9.575933
TMT 3.51
TND 2.927264
TOP 2.40776
TRY 44.3539
TTD 6.780508
TWD 31.943014
TZS 2572.558996
UAH 43.82926
UGX 3737.239351
UYU 40.671515
UZS 12175.463071
VES 458.87816
VND 26350
VUV 119.508072
WST 2.738201
XAF 564.849586
XAG 0.013677
XAU 0.000219
XCD 2.70255
XCG 1.798634
XDR 0.702492
XOF 564.869043
XPF 102.697908
YER 238.59885
ZAR 16.865375
ZMK 9001.199211
ZMW 18.887324
ZWL 321.999592
La física de partículas amplía las fronteras de los tratamientos contra el cáncer
La física de partículas amplía las fronteras de los tratamientos contra el cáncer / Foto: © AFP

La física de partículas amplía las fronteras de los tratamientos contra el cáncer

Los investigadores del laboratorio científico europeo CERN, que suelen emplear la física de partículas para cuestionar nuestro conocimiento del universo, usan también estas capacidades para romper las fronteras de los tratamientos contra el cáncer.

Tamaño del texto:

Los físicos empleados en este complejo en Ginebra trabajan con aceleradores gigantes de partículas buscando maneras de mejorar el alcance de la radioterapia oncológica y llegar a tumores difíciles de atacar que terminan siendo letales.

En un laboratorio del CERN llamado CLEAR, su coordinador Roberto Corsini aguarda junto a un acelerador de partículas linear, que consiste en una barra metálica de 40 metros envuelta con papel de aluminio en un extremo, y a un un enorme conjunto de instrumentos de medición y coloridos cables en el otro.

La investigación que dirige tiene como objetivo crear haces de electrones de muy alta energía -- las partículas con carga negativa del núcleo de un átomo -- que podrían ayudar a combatir más eficazmente las células cancerosas.

Lo que buscan es una "tecnología para acelerar los electrones hasta alcanzar las energías necesarias para tratar los tumores profundos, lo que supone más de 100 millones de electronvoltios" (MeV), explicó Corsini.

La idea es utilizar estos electrones de muy alta energía (VHEE) en combinación con un nuevo y prometedor método de tratamiento llamado FLASH.

- Reducir el "daño colateral" -

El método consiste en administrar la dosis de radiación en unos pocos cientos de milisegundos, en lugar de minutos como se hace actualmente.

Tiene el mismo efecto destructivo sobre el tumor, pero causa mucho menos daño al tejido sano circundante, según se ha demostrado.

Con la terapia tradicional de radiación, "sí produces algún daño colateral", señaló Benjamin Fisch, un responsable del grupo de transferencia de conocimientos del CERN, que se encarga de apoyar el posible uso de tecnologías del laboratorio en distintos ámbitos.

El efecto del breve pero intenso tratamiento FLASH es "reducir la toxicidad para el tejido sano sin dejar de atacar adecuadamente las células cancerosas", explicó a los periodistas.

El tratamiento FLASH se usó por primera vez en pacientes en 2018, basándose en los aceleradores lineales médicos actualmente disponibles, llamados linacs, que proporcionan haces de electrones de baja energía de alrededor de 6-10 MeV.

Sin embargo, con una energía tan baja, los haces no pueden penetrar en profundidad, por lo que el tratamiento solo se ha utilizado hasta ahora en tumores superficiales, como los del cáncer de piel.

Pero los científicos del CERN colaboran actualmente con el Hospital Universitario de Lausana para construir una máquina que pueda acelerar los electrones hasta 100 o 200 MeV, lo que permitirá utilizar el tratamiento FLASH para tumores mucho más difíciles de alcanzar.

- "Punto de inflexión" -

Los tumores cancerígenos profundos que no pueden ser extirpados con la cirugía, quimioterapia o radioterapia tradicional suelen considerarse hoy una sentencia de muerte.

El objetivo de estos avances son los cánceres "que no curamos actualmente", explicó a la AFP Jean Bourhis, jefe del departamento de radiología del Hospital Universitario de Lausana.

"Podría ser un punto de inflexión para estos cánceres en particular, que pueden sumar un tercio de los casos [totales] de cáncer", añade.

Existen esperanzas de que la terapia FLASH llegue a tumores instalados en el cerebro o cerca de otros órganos vitales.

Uno de los desafíos es conseguir que el potente acelerador sea lo suficientemente compacto como para caber en un hospital.

En el CERN, hay un gran pasillo preparado para albergar el acelerador CLEAR, que necesita 20 metros para empujar los electrones hasta el nivel de energía requerido, y otros 20 metros para acondicionar, medir y entregar el haz de electrones.

Según Corsini, el coordinador de CLEAR, el laboratorio europeo tiene los conocimientos para "acelerar [partículas] en un espacio mucho más compacto".

El prototipo que se está diseñando con la Universidad es una máquina de 10 metros de largo. Esta solución "compacta", dijo Corsini, "reduce el coste, el consumo de energía y la variabilidad, y se puede colocar fácilmente en un hospital sin tener que construir un edificio entero."

"Si todo va bien", la construcción del modelo empezará en febrero y los ensayos clínicos con pacientes podrían comenzar en 2025, indicó Bourhis, del departamento de radiología del Hospital Universitario.

A.Maldonado--TFWP