Applications de biologie en médecine

Applications de biologie en médecine

Le Applications de biologie en médecine Ce sont tous ces outils pratiques offerts par la biomédecine dans les diagnostics de laboratoire, en soins médicaux et dans tout autre domaine concernant la santé.

La biologie médicale fournit un large éventail d'approches technologiques et scientifiques, qui pourraient être couvertes d'un diagnostic in vitro à une thérapie génique. Cette discipline de la biologie applique la variété des principes qui régissent les sciences naturelles dans la pratique médicale.

Pour cela, les spécialistes effectuent des recherches des différents processus physiopathologiques, en prenant en compte des interactions moléculaires au fonctionnement intégral de l'organisme.

Ainsi, la biomédecine propose de nouvelles alternatives concernant la création de médicaments, avec des niveaux toxiques mineurs. De même, il contribue au diagnostic précoce des maladies et de leur traitement.

Exemples d'applications de biologie en médecine

Thérapie sélective pour l'asthme

Auparavant, on pensait que le SRS-A (substance de réaction lente de l'anaphylaxie) a joué un rôle important dans l'asthme, une condition qui afflige les humains.

Les enquêtes ultérieures ont déterminé que cette substance est un mélange entre leucotriène C4 (LTC4), Leucotrieo E4 (LTE4) et Leucotrieo D4 (LTD4). Ces résultats ont ouvert les portes à de nouveaux traitements sélectifs pour l'asthme.

Les œuvres ont été orientées pour identifier une molécule qui bloque spécifiquement l'action de LTD4 dans les poumons, évitant ainsi le rétrécissement des voies respiratoires.

En conséquence, des médicaments contenant des modificateurs de leucotriènes ont été développés, de sorte qu'ils sont utilisés dans les thérapies sur l'asthme.

Sélectivité et médicaments anti-inflammatoires

Les anti-inflammatoires non stéroïdes (AINS) sont utilisés depuis longtemps dans le traitement de l'arthrite. La raison principale est son efficacité élevée bloquant les effets de l'acide arachidonique, situé dans l'enzyme cyclooxigénase (COX).

Cependant, lorsque l'effet de Cox est inhibé, il empêche également sa fonction de protecteur gastro-intestinal. Des études récentes indiquent que la cyclooxygénase est composée d'une famille d'enzymes, où 2 de ses membres ont des caractéristiques très similaires: CO-1 et COX-2.

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COX-1 a un effet gastrotrotecteur, lors de l'inhibition de cette enzyme, la protection du tractus intestinal est perdue. L'exigence fondamentale du nouveau médicament serait orientée vers l'inhibition sélective de COX-2, pour atteindre la permanence des deux fonctions: protectrice et anti-inflammatoire.

Les spécialistes ont réussi à isoler une molécule qui attaque sélectivement le COX-2, de sorte que le nouveau médicament offre les deux avantages; Un anti-inflammatoire qui ne provoque pas de lésions au niveau gastro-intestinal.

Méthodes alternatives dans l'administration du médicament

Les méthodes traditionnelles dans l'administration de pilules, de sirops ou d'injections nécessitent que le produit chimique entre la circulation sanguine, afin qu'il soit dispersé dans tout le corps.

Le problème se produit lorsque les effets secondaires se produisent dans les tissus ou les organes auxquels le médicament n'était pas destiné, avec la chose aggravante que ces symptômes pouvaient apparaître avant le niveau thérapeutique souhaité.

Dans le cas du traitement traditionnel d'une tumeur cérébrale, le médicament doit avoir une concentration beaucoup plus élevée que d'habitude, en raison des barrières hématoencales. En raison de ces doses, les effets secondaires pourraient être très toxiques.

Pour obtenir de meilleurs résultats, les scientifiques ont développé un biomatériau qui se compose d'un dispositif polymétrique. Ceci est biocompatible et dissout lentement en libérant le médicament. Dans le cas de la tumeur cérébrale, la tumeur est extraite et les disques polymères formés par un médicament de type chimiothérapeutique sont insérés.

Ainsi, la posologie sera précisément celle requise et sera libérée dans le corps affecté, réduisant considérablement les effets secondaires possibles dans d'autres systèmes d'organisme.

Hydrogels protéiques pour améliorer l'efficacité de la thérapie d'injection de cellules souches

En thérapie basée sur les cellules souches, il est important que le montant fourni au patient soit cliniquement adéquat. De plus, il est nécessaire que sa viabilité soit maintenue in situ.

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Le moyen le moins invasif de fournir des cellules souches est l'injection directe. Cependant, cette option n'offre que 5% de viabilité cellulaire.

Afin de répondre aux besoins cliniques, les spécialistes ont développé un système de minceur et d'auto-témoignage qui comprend deux protéines qui s'auto-assemblent dans les hydrogels.

Lorsque ce système d'hydrogage est administré, ainsi que des cellules thérapeutiques, la viabilité cellulaire devrait s'améliorer dans les sites où il y a une ischémie tissulaire.

Il est également utilisé dans le cas d'une maladie artérielle périphérique, où c'est une priorité pour maintenir la viabilité des cellules qui permettent le flux sanguin dans les membres inférieurs

Zinc pour attaquer les cellules productrices d'insuline

L'injection d'insuline agit en contrôlant les symptômes du diabète. Les chercheurs posent directement sur les cellules bêta du pancréas qui génèrent de l'insuline. La clé pourrait être l'affinité de ces cellules par le zinc.

Les cellules bêta accumulent le zinc autour de 1.000 fois plus que le reste des cellules qui forment les tissus environnants. Cette caractéristique est utilisée pour être en mesure d'identifier et d'appliquer sélectivement des médicaments qui favorisent leur régénération.

Pour cela, les chercheurs ont rejoint un agent chélatant du zinc à un médicament qui régénère les cellules bêta. Le résultat indique que le médicament a également été fixé dans les cellules bêta, provoquant leur multiplication.

Dans un test effectué chez le rat, les cellules bêta ont régénéré environ 250% de plus que les autres cellules.

NGAL comme prédicteur des blessures rénales aiguës

La lipocaline associée à la gélatinase des neutrophiles, connue de l'acronyme NGAL, est une protéine utilisée comme biomarqueur. Sa fonction est de détecter les lésions rénales aiguës chez les personnes atteintes de cellules falciformes. Dans ce type de patients, la mesure du sérum a peut-être prédit l'apparition de la maladie.

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Les troubles rénaux, tels que la créatinine et l'augmentation de l'urée, sont l'une des complications de la maladie des cellules falciformes. Recherche Associé NGAL à la néphropathie chez les patients atteints de diabète de type 2.

Cela fait de NGAL un outil sensible et important dans le domaine clinique, en raison de son faible coût, de son accès et de sa disponibilité faciles.

De plus, c'est un biomarqueur sensible qui contribue à la détection précoce, avec une très large gamme d'évaluation de routine, pendant la gestion de la maladie des cellules falciformes.

Vitamine D, inhibiteur de croissance de Mycobacterium tuberculose

La tuberculose est principalement une maladie pulmonaire associée Mycobacterium tuberculosis. L'avancement de la maladie dépendra de la réponse du système immunitaire, dont l'efficacité est affectée par des facteurs externes et internes, tels que la génétique.

Parmi les facteurs externes figurent l'état physiologique et nutritionnel du patient. Des études indiquent que la carence en vitamine D pourrait être directement liée à la détérioration de la régulation du système immunitaire.

De cette façon, des actions immunomodulatrices dudit système sur M. tuberculose. L'augmentation de la possibilité de contracter la tuberculose pourrait être liée à un faible niveau de vitamine D.

La pertinence clinique indique que la thérapie antituberculeuse induite par la vitamine D3 pourrait agir en complément au traitement de la tuberculose.

Les références

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  2. Smith RC1, Rhodes SJ. (2000). Applications de la biologie du développement à la médecine et à l'agriculture animale. NCBI a récupéré.NLM.NIH.Aller