Investigación

Un nuevo biomaterial libera fármacos de forma programada y potencia la regeneración de la médula espinal

MADRID
SERVIMEDIA

Investigadores de la Shandong University y de la University of Health and Rehabilitation Sciences de China han desarrollado un biomaterial capaz de liberar medicamentos de forma programada para adaptarse a las distintas fases de recuperación tras una lesión de médula espinal, según el 'paper' recién publicado en la revista científica 'Journal of Nanobiotechnology'.

Las conclusiones de los ensayos muestran resultados prometedores en la reparación del tejido nervioso y la recuperación funcional, según el estudio, firmado por los investigadores Liang Wang y Menglin Cong, de la Shandong University, y por el equipo de especialistas en columna vertebral dirigido por el especialista en biomateriales y terapias para lesiones medulares, Liming Li, de la University of Health and Rehabilitation Sciences,

Los autores explicaron que la lesión medular "presenta una evolución biológica compleja". Tras el daño inicial "se desencadenan procesos inflamatorios y de estrés oxidativo que agravan la pérdida de neuronas y dificultan la regeneración". Además, muchas terapias fracasan por la baja disponibilidad de los fármacos en el tejido lesionado o por una liberación incontrolada que puede provocar efectos adversos.

Para superar estas limitaciones, los investigadores diseñaron una plataforma formada por nanopartículas y un hidrogel inyectable capaz de administrar de forma secuencial dos agentes terapéuticos: la luteolina, un compuesto antioxidante y antiinflamatorio, y el ion zinc (Zn²⁺), asociado a la neurogénesis y la regeneración neuronal.

Según los autores, el sistema responde a las condiciones del microambiente generado por la lesión. En presencia de altos niveles de inflamación y estrés oxidativo, libera mayores cantidades de luteolina para reducir el daño celular. De forma paralela, proporciona una liberación gradual y sostenida de zinc, evitando concentraciones elevadas potencialmente tóxicas y favoreciendo los procesos de reparación del tejido nervioso.

Los ensayos realizados en ratas con sección medular demostraron que el tratamiento redujo significativamente la inflamación y el estrés oxidativo en las primeras fases tras la lesión. Asimismo, favoreció el crecimiento de nuevos axones, limitó la formación de cicatrices gliales, promovió la reorganización de las fibras nerviosas dañadas y facilitó la recuperación de funciones relacionadas con la transmisión sináptica.

MEJORA FUNCIONAL RELEVANTE

Los investigadores comprobaron además una mejora funcional relevante. La puntuación obtenida por los animales tratados en la escala locomotora BBB, utilizada habitualmente para evaluar la recuperación tras lesiones medulares, alcanzó los 9,5 puntos, un resultado significativamente superior al observado en los animales no tratados.

Los autores destacan en sus conclusiones que una de las principales innovaciones del trabajo es "la capacidad del biomaterial para adaptarse a la evolución temporal de la lesión medular", abordando de manera coordinada tanto la fase inicial de neuroprotección como los mecanismos posteriores de regeneración nerviosa.

A juicio del equipo, esta tecnología establece una nueva plataforma terapéutica que combina la liberación controlada de fármacos con la regulación biológica mediada por iones. Aunque los resultados son todavía preclínicos y requieren validación adicional antes de su posible aplicación en humanos, los investigadores consideran que la estrategia "podría abrir nuevas vías para el tratamiento de las lesiones medulares y otras enfermedades neurológicas complejas".

(SERVIMEDIA)
16 Sep 2026
EDU/gja