
{"id":94205,"date":"2022-05-20T13:21:00","date_gmt":"2022-05-20T11:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/testweb.ibecbarcelona.eu\/?p=94205"},"modified":"2022-09-15T13:01:42","modified_gmt":"2022-09-15T11:01:42","slug":"el-primer-farmaco-controlado-por-luz-que-podria-mejorar-la-audicion-de-las-personas-con-implantes-cocleares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ibecbarcelona.eu\/es\/el-primer-farmaco-controlado-por-luz-que-podria-mejorar-la-audicion-de-las-personas-con-implantes-cocleares\/","title":{"rendered":"El primer f\u00e1rmaco controlado por luz que podr\u00eda mejorar la audici\u00f3n de las personas con implantes cocleares"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Investigadores del Instituto de Bioingenier\u00eda de Catalu\u00f1a (IBEC), y del Centro M\u00e9dico Universitario de G\u00f6ttingen en Alemania han conseguido, por primera vez, la estimulaci\u00f3n auditiva <em>in vivo<\/em> activada por luz sin necesidad de manipulaci\u00f3n gen\u00e9tica. Este nuevo f\u00e1rmaco controlado por luz y capaz de activar las v\u00edas neuronales implicadas en la audici\u00f3n, puede contribuir a mejorar la resoluci\u00f3n espectral de los implantes cocleares utilizados por personas con p\u00e9rdida auditiva profunda o sordera.<\/h4>\n\n\n\n<p>Actualmente, cerca de 1 mill\u00f3n de personas en todo el mundo utilizan un implante coclear, un dispositivo implantado quir\u00fargicamente que restaura la percepci\u00f3n del sonido en caso de p\u00e9rdida auditiva profunda o sordera. Los micr\u00f3fonos en el exterior del dispositivo convierten el sonido en se\u00f1ales el\u00e9ctricas que luego estimulan directamente el nervio auditivo en la c\u00f3clea, la estructura del o\u00eddo interno involucrada en la audici\u00f3n (transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los env\u00eda al cerebro).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-91831 is-style-default\">\n<figure class=\"alignleft size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"427\" data-src=\"https:\/\/ibecbarcelona.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/TCPfast_credit-Maria-Zerche.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-94202 lazyload\" data-srcset=\"https:\/\/ibecbarcelona.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/TCPfast_credit-Maria-Zerche.jpg 640w, https:\/\/ibecbarcelona.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/TCPfast_credit-Maria-Zerche-300x200.jpg 300w, https:\/\/ibecbarcelona.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/TCPfast_credit-Maria-Zerche-600x400.jpg 600w\" data-sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 640px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 640\/427;\" \/><figcaption>Image by Maria Zerche<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Aunque los implantes cocleares han tenido mucho \u00e9xito en la recuperaci\u00f3n de la comprensi\u00f3n del habla cuando hay silencio, debido a la limitaci\u00f3n de su resoluci\u00f3n espectral, los usuarios tienen dificultades para seguir conversaciones cuando hay mucho ruido de fondo y tienen limitada la apreciaci\u00f3n musical.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora, una publicaci\u00f3n reciente en el prestigioso <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/jacs.1c12314\">Journal of the American Chemical Society (JACS)<\/a> avanza hacia una nueva generaci\u00f3n de implantes cocleares que podr\u00edan superar estas limitaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Investigadores del Instituto de Bioingenier\u00eda de Catalu\u00f1a (IBEC), en colaboraci\u00f3n con el <a href=\"http:\/\/www.mbexc.de\/\">Cluster of Excellence \u201cMultiscale Bioimaging: From Molecular Machines to Networks of Excitable Cells\u201d (MBExC)<\/a> en la <a href=\"https:\/\/www.umg.eu\/\">University Medical Center G\u00f6ttingen (UMG)<\/a>, Alemania, el <a href=\"https:\/\/www.ciber-bbn.es\/en\">CIBER-BBN<\/a> y el <a href=\"https:\/\/www.iqac.csic.es\/\">Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas &#8211; Institute for Advanced Chemistry of Catalonia (IQAC-CSIC)<\/a>, <strong>han desarrollado, por primera vez, un agente farmacol\u00f3gico controlado por luz (fotof\u00e1rmaco) capaz de fotoactivar las neuronas auditivas en jerbos adultos (unos peque\u00f1os roedores) que podr\u00eda contribuir a mejorar la resoluci\u00f3n espectral de los implantes cocleares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El estudio ha sido liderado por <a href=\"https:\/\/ibecbarcelona.eu\/member\/\">Pau Gorostiza<\/a>, profesor de investigaci\u00f3n ICREA en el IBEC y l\u00edder del grupo \u201c<a href=\"https:\/\/ibecbarcelona.eu\/nanoprobes\">Nanoprobes and nanoswitches<\/a>\u201d, y Tobias Moser, director del Instituto de Neurociencia Auditiva en el <a href=\"https:\/\/www.umg.eu\/\">UMG<\/a> and spokesperson of the MBExC.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mejor audici\u00f3n en situaciones complejas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para desarrollar este f\u00e1rmaco controlado por luz, los investigadores trabajaron en conjunto con expertos en optogen\u00e9tica del Instituto de Neurociencia Auditiva. Esta t\u00e9cnica utiliza la manipulaci\u00f3n gen\u00e9tica para controlar las neuronas con luz y acoplar su actividad a un implante coclear emisor de luz. \u201cEl grupo de Tobias Moser ha sido pionero en la investigaci\u00f3n en esta \u00e1rea y ha restaurado con \u00e9xito la audici\u00f3n con luz mediante la modificaci\u00f3n gen\u00e9tica de las neuronas del ganglio espiral\u201d, explica Gorostiza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEs este estudio, hemos conseguido desarrollar una ruta alternativa para acoplar la luz y la actividad el\u00e9ctrica en las neuronas que no involucra manipulaci\u00f3n gen\u00e9tica. Hemos desarrollado un compuesto que se une qu\u00edmicamente a una prote\u00edna neuroreceptora como una &#8216;pr\u00f3tesis molecular&#8217; y activa las neuronas cuando se ilumina\u201d, comenta Carlo Matera, coautor principal que sintetiz\u00f3 esta mol\u00e9cula en el IBEC y que actualmente se encuentra en la Universidad de Mil\u00e1n. \u201cTener m\u00faltiples rutas disponibles para el uso del implante coclear \u00f3ptico brindar\u00e1 acceso a esta tecnolog\u00eda a una gama m\u00e1s amplia de usuarios potenciales\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n\n\n\n<p>El control neuronal activado por la luz supera algunas de las deficiencias de los implantes cocleares alimentados por estimulaci\u00f3n el\u00e9ctrica. \u201cLa raz\u00f3n principal por la que los usuarios de implantes batallan por percibir la m\u00fasica y el habla en ambientes ruidosos es que la c\u00f3clea est\u00e1 llena de l\u00edquido. Cuando usas electricidad para estimularlo, hay una gran propagaci\u00f3n de la excitaci\u00f3n\u201d, explica Antoine Huet, co-primer autor del estudio, investigador en UMG y becario junior MBExC. \u201cDado que la luz se puede confinar mejor en l\u00edquido, nuestra t\u00e9cnica puede estimular las neuronas de la c\u00f3clea con una precisi\u00f3n mucho mayor\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto significar\u00eda que los usuarios experimentar\u00edan una recuperaci\u00f3n de la \u00abaudici\u00f3n casi fisiol\u00f3gica\u00bb en estas situaciones auditivas complejas. \u201cCuando las personas con los implantes cocleares actuales escuchan m\u00fasica, el sonido se digitaliza y no se puede reconocer como m\u00fasica tal y como la conocemos\u201d, explica Huet. \u201cPara la apreciaci\u00f3n de m\u00fasica y las conversaciones cuando hay ruido de fondo, la clave t\u00e9cnica es tener una excelente resoluci\u00f3n de frecuencia en el sonido, y esto no se puede lograr con estimulaci\u00f3n el\u00e9ctrica\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Primer medicamento de este tipo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores dise\u00f1aron un compuesto que podr\u00eda activarse con una sola longitud de onda de luz azul. \u201cUna vez que probamos y caracterizamos el compuesto <em>in vitro<\/em> en neuronas del hipocampo, realizamos experimentos <em>in vivo<\/em> en jerbos, unos peque\u00f1os roedores saltadores\u201d, explica Aida Garrido-Charles, investigadora del IBEC y del UMG y coautora del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>En estudios futuros, los equipos de investigaci\u00f3n realizar\u00e1n mejoras adicionales al f\u00e1rmaco y evaluar\u00e1n en qu\u00e9 medida restaura la audici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><em><em>\u00abPudimos verificar que nuestro f\u00e1rmaco activado por la luz hab\u00eda inducido una respuesta electrof\u00edsica en la c\u00f3clea &#8211; la primera vez que se ha hecho eso utilizando una ruta farmacol\u00f3gica\u00bb, a\u00f1ade Garrido-Charles<\/em><\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u00abNuestra predicci\u00f3n por ordenador y los experimentos preliminares nos muestran que escuchar la luz tiene el potencial de restaurar la audici\u00f3n casi fisiol\u00f3gica; aunque todav\u00eda quedan varios hitos por cumplir antes de que pueda iniciarse el primer ensayo en humanos\u00bb, concluye Huet.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><strong>Art\u00edculo de referencia:<\/strong> Aida Garrido-Charles, Antoine Huet, Carlo Matera, Anupriya Thirumalai, Amadeu Llebaria, Tobias Moser, Pau Gorostiza. Fast photoswitchable molecular prosthetics control neuronal activity in the cochlea. Journal of the American Chemical Society (2022), <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/jacs.1c12314\">https:\/\/doi.org\/10.1021\/jacs.1c12314<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<h3>Investigadores del Instituto de Bioingenier\u00eda de Catalu\u00f1a (IBEC), y del Centro M\u00e9dico Universitario de G\u00f6ttingen en Alemania han conseguido, por primera vez, la estimulaci\u00f3n auditiva in vivo activada por luz sin necesidad de manipulaci\u00f3n gen\u00e9tica. 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