The China Mail - La física de partículas amplía las fronteras de los tratamientos contra el cáncer

USD -
AED 3.672983
AFN 72.000016
ALL 86.650027
AMD 390.940256
ANG 1.80229
AOA 917.494877
ARS 1121.845706
AUD 1.554521
AWG 1.8
AZN 1.693234
BAM 1.720686
BBD 2.017877
BDT 121.428069
BGN 1.721096
BHD 0.372726
BIF 2930
BMD 1
BND 1.312071
BOB 6.906563
BRL 5.809252
BSD 0.999437
BTN 85.314611
BWP 13.77569
BYN 3.270808
BYR 19600
BZD 2.007496
CAD 1.381645
CDF 2876.999933
CHF 0.808745
CLF 0.02506
CLP 961.650057
CNY 7.303759
CNH 7.31082
COP 4277
CRC 502.269848
CUC 1
CUP 26.5
CVE 97.390528
CZK 21.6775
DJF 177.720265
DKK 6.47322
DOP 60.500912
DZD 131.144916
EGP 50.399702
ERN 15
ETB 133.023649
EUR 0.86684
FJD 2.28525
FKP 0.752396
GBP 0.746025
GEL 2.745008
GGP 0.752396
GHS 15.559716
GIP 0.752396
GMD 71.501565
GNF 8655.500959
GTQ 7.698128
GYD 209.656701
HKD 7.759125
HNL 25.850255
HRK 6.542701
HTG 130.419482
HUF 353.009748
IDR 16851
ILS 3.718675
IMP 0.752396
INR 85.12025
IQD 1310
IRR 42125.000155
ISK 125.789755
JEP 0.752396
JMD 157.965583
JOD 0.709301
JPY 140.195989
KES 129.850416
KGS 87.233497
KHR 4014.99997
KMF 433.502337
KPW 900
KRW 1422.685053
KWD 0.30664
KYD 0.832893
KZT 523.173564
LAK 21687.498074
LBP 89600.000254
LKR 298.915224
LRD 199.974981
LSL 18.856894
LTL 2.95274
LVL 0.60489
LYD 5.46983
MAD 9.275025
MDL 17.289555
MGA 4552.892736
MKD 53.55177
MMK 2099.693619
MNT 3567.319696
MOP 7.990393
MRU 39.435529
MUR 44.550244
MVR 15.39346
MWK 1735.999994
MXN 19.67059
MYR 4.380498
MZN 63.904971
NAD 18.856894
NGN 1605.590163
NIO 36.775056
NOK 10.341635
NPR 136.503202
NZD 1.662262
OMR 0.38501
PAB 0.999437
PEN 3.763025
PGK 4.133235
PHP 56.683504
PKR 280.59797
PLN 3.700944
PYG 7999.894426
QAR 3.640601
RON 4.312302
RSD 103.137317
RUB 81.031244
RWF 1415
SAR 3.752013
SBD 8.326764
SCR 14.23696
SDG 600.528417
SEK 9.507775
SGD 1.304435
SHP 0.785843
SLE 22.774981
SLL 20969.483762
SOS 571.498224
SRD 37.149782
STD 20697.981008
SVC 8.745073
SYP 13001.857571
SZL 18.81958
THB 33.127495
TJS 10.733754
TMT 3.5
TND 2.987995
TOP 2.342104
TRY 38.248965
TTD 6.781391
TWD 32.491801
TZS 2684.999977
UAH 41.417687
UGX 3663.55798
UYU 41.913007
UZS 12915.000042
VES 80.85863
VND 25905
VUV 120.966311
WST 2.777003
XAF 577.111964
XAG 0.03068
XAU 0.000288
XCD 2.70255
XDR 0.709959
XOF 574.999834
XPF 102.775029
YER 245.249914
ZAR 18.666745
ZMK 9001.193331
ZMW 28.458439
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.

C.Mak--ThChM