por su gran tamaño, pueden interactuar
Programan eficientemente
las vacunas a base de nanopartículas requieren
Desventajas
Ventajas
primeros biometales
Palabras clave: : biomateriales; vacunas; cáncer; inmunología.
Recibido: 30/9/2019 Aprobado: 14/12/2019

INMUNOPATIA APLICADA PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER MEDIANTE VACUNAS DESARROLLADAS CON BIOMATERIALES.

MSc. Nelson Giovanny Rincon-Silva1
MSc. Eylin Yaidith Jimenez-Vergara2
Lic. Juan David Rincon-Silva3

aplicación de algunos biomateriales para la
administración de vacunas como vía de tratamiento en algunos tipos de cáncer, como el de mama, colorrectal, pulmón y próstata.

las vacunas contra el cáncer formuladas con biomateriales tienen ciertas ventajas con relación a las vacunas convencionales como:

Las nanopartículaslas,micropartículas, los materiales autoensamblados y los soportes de biomateriales conocidos popularmente como scaffolds.

Administración al organismo de una manera controlada.

Ajustar de forma selectiva a tejidos específicos con una farmacocinética de liberación apropiada.

Empleados como biomateriales fueron el oro y marfil.

Clasificación de estos materiales

Materiales bioactivos

Establece enlaces de carácter químico con el tejido óseo (osteointegración).

Materiales bioinertes

Contacto directo con el tejido óseo
adyacente bajo ciertas condiciones y reacciones químicas entre el
implante y el tejido.

Materiales biotolerantes

Están separados del tejido óseo por una capa de tejido fibroso.

Sistemas de Liberación

Nanopartículas

Incluyen liposomas y nanopartículas poliméricas auto-ensambladas o lipídicas

Mejorar la liberación en ciertos órganos o tejidos, tales como los ganglios linfáticos, el bazo o los tumores sólidos.

Como la baja capacidad de carga, estabilidad y toxicidad.

varias dosis para alcanzar la inmunidad antitumoral efectiva

Biomateriales scaffold

Liberación local, tales como los polímeros e hidrogeles

Moléculas: antígenos e inmunomoduladores

Al tejido periférico y facilitan la infiltración en la célula inmune

Con las células inmunes a través de las cargas terapéuticas encapsuladas que se pueden liberar en un periodo prolongado

Logran respuestas antitumorales con una o pocas dosis

CANCER

grave enfermedad que implica crecimiento tisular producido por la proliferación
continua de células anormales, con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos, amenazando
la vida de los pacientes.

Referencias Bibliográficas

1. SUDHAKARAN, P.; OOMMEN, O.; RADHAKRISHNA, M. “Perspectives in Cancer Prevention –
Translational Cancer Research”. P. Sudhakaran, Ed. Kerala, 1ra edición. India: Springer India. 2014. ISBN: 978-81-322-1533-2.
2. CALVO, F. et al. “Cancer Core Europe: A European cancer research alliance realizing a research
infrastructure with critical mass and programmatic approach to cure cancer in the 21st century”.
European Journal of Cancer. 2018, 103, 155-159. ISSN: 0959-8049. ETC...

Conclusiones

Los biomateriales tienen características que les permiten ser portadores efectivos, incluida la multivalencia, su estabilidad y la posibilidad de internalización en las células presentadoras de antígenos.

La capacidad de producción a gran escala de estas vacunas y el control de éstas deben ser factores importantes que deben abordarse antes de que las vacunas basadas en biomateriales puedan ser comercializadas.

Un aspecto para mejorar el potencial de aplicaciones clínicas es el desarrollo de tecnologías de liberación compuestas por materiales que ya han sido aprobados por las agencias reguladoras.