La ablación y la inmunoterapia combinatorias son un tratamiento oncológico que combina varias técnicas de ablación tumoral con el tratamiento de inmunoterapia. [1] [2] [3] [4] La combinación de la terapia de ablación de tumores con inmunoterapia mejora la respuesta inmunoestimulante y tiene efectos sinérgicos para el tratamiento curativo del cáncer metastásico. [2] [3] Se utilizan varias técnicas ablativas, incluidas la crioablación , la ablación por radiofrecuencia, la ablación láser, la ablación fotodinámica , la radioterapia estereotáctica , la radioterapia de emisión alfa, la terapia de hipertermia y el HIFU . [5] [6] [7] [8] [9] Por lo tanto, la ablación combinatoria de tumores y la inmunoterapia es una forma de lograr una vacuna autóloga de lisado tumoral in vivo y tratar la enfermedad metastásica .
Mecanismo de acción
Tomemos como ejemplo la hipertermia magnética. Al aplicar hipertermia mediada por nanopartículas magnéticas con un umbral de 43 °C para no dañar los tejidos normales circundantes, se expresa una cantidad significativa de proteínas de choque térmico (HSP) dentro y alrededor de los tejidos tumorales, lo que induce respuestas inmunitarias específicas del tumor. Los experimentos in vivo han indicado que la hipertermia mediada por nanopartículas magnéticas puede inducir la regresión no solo de un tejido tumoral local expuesto al calor, sino también de tumores metastásicos distantes no expuestos al calor. La ablación parcial o total de tumores metastásicos primarios o secundarios induce la necrosis de las células tumorales, lo que da como resultado la liberación de antígenos y la presentación de antígenos al sistema inmunológico. Los antígenos tumorales liberados ayudan a activar las células T antitumorales, que pueden destruir las células malignas restantes en tumores locales y distantes. La combinación de inmunoterapia (es decir, inhibidores de puntos de control, terapia con células CAR-T ) y adyuvantes de vacunas (es decir, interferón , saponina ) con ablación sinergiza la reacción inmunitaria y puede tratar la enfermedad metastásica con intención curativa. [3] [10] [11] [12] [13] [14]
Terapias de ablación
Existen diversas terapias de ablación local para inducir la necrosis de las células tumorales y liberar antígenos tumorales para estimular una respuesta inmunológica. Estas terapias de ablación pueden combinarse con una inmunoterapia sistémica :
- Ablación térmica: ablación térmica local del tumor:
- Ablación con radioterapia alfa
- Actualmente se está realizando un nuevo tipo de terapia de ablación que utiliza radiación alfa para el tratamiento de varios tipos de tumores sólidos. Las partículas alfa se emiten desde semillas insertadas intratumoralmente que tienen átomos de Ra-224 fijados a su superficie. Cuando el radio se desintegra, sus isótopos hijos de vida corta se liberan de las semillas por energía de retroceso, se dispersan en el tumor y emiten partículas alfa de alta energía, que destruyen el tumor. Esta terapia se denomina " terapia de radiación con emisión de partículas alfa difusas " o DaRT. [15] [16]
- Nanotecnología en ablación térmica e inmunoterapia
- En la actualidad, se han desarrollado nanotecnologías continuamente para la inmunoterapia del cáncer por su versatilidad en la integración de multimodalidades terapéuticas y diagnósticas (o denominadas "teranósticas"). Por ejemplo, las nanopartículas de óxido de hierro pueden generar calor bajo un campo magnético alterno (100 kHz a 1 MHz); y también se pueden utilizar como agentes de contraste de imágenes para la resonancia magnética (MRI) para visualizar y monitorear la generación, distribución y actividades biológicas de las nanopartículas de óxido de hierro. Las nanopartículas magnéticas se pueden concentrar en el sitio del tumor a través de un campo magnético aplicado externamente, lo que también es ventajoso para minimizar los efectos secundarios relacionados con la dosis. El calor localizado también puede desencadenar la liberación de cierta carga de inmunoterapias anticancerígenas de las cargas a escala nanométrica si los nanomateriales son sensibles al calor. Desde el aspecto biológico, el calentamiento local puede además aumentar significativamente la extravasación de portadores de fármacos a escala nanométrica de los vasos tumorales, lo que mejora el rendimiento de la administración de fármacos anticancerígenos a los cánceres objetivo.
Véase también
Referencias
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