{"id":1248,"date":"2012-10-09T17:41:38","date_gmt":"2012-10-09T17:41:38","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/locati\/?p=1248"},"modified":"2012-10-09T17:41:38","modified_gmt":"2012-10-09T17:41:38","slug":"se-anche-la-radioterapia-fa-venire-il-cancro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/locati\/2012\/10\/09\/se-anche-la-radioterapia-fa-venire-il-cancro\/","title":{"rendered":"Se anche la radioterapia fa venire il cancro"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/locati\/files\/2012\/10\/radioterapia.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-thumbnail wp-image-1249\" src=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/locati\/files\/2012\/10\/radioterapia-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/locati\/files\/2012\/10\/radioterapia-150x150.jpg 150w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/locati\/files\/2012\/10\/radioterapia-300x300.jpg 300w, https:\/\/blog.ilgiornale.it\/locati\/files\/2012\/10\/radioterapia.jpg 350w\" sizes=\"(max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>In questi giorni si discute molto di <strong>cellule staminali<\/strong>. Hanno ricevuto il Nobel per la medicina l\u2019inglese <strong>John Gurdon<\/strong> (dell\u2019University of Cambridge) e il giapponese <strong>Shinya Yamanaka<\/strong> (Kyoto University), autori di due ricerche di biologia cellulare realizzate a 40 anni l\u2019una dall\u2019altra.\u00a0 Entrambe le scoperte riguardano le cellule staminali: ovvero, oggi si sa che cellule adulte possono essere riprogrammate per sviluppare qualsiasi tipo di tessuto.<\/p>\n<p>Fino agli anni \u201960 si pensava che la specializzazione delle cellule fosse unidirezionale, che cio\u00e8, una volta che si formano le cellule nervose o muscolari di un essere vivente non si potesse far tornare indietro l\u2019orologio biologico e dunque trasformare le cellule specializzate \u00a0in cellule \u201cpluripotenti\u201d, capaci, cio\u00e8, di diventare qualsiasi tessuto (come succede allo stato embrionale).<\/p>\n<p>Nel 1962, Gurdon, che oggi ha 79 anni, cap\u00ec che il genoma delle cellule adulte specializzate contiene l\u2019informazione genetica necessaria per evolvere in qualsiasi tipo di cellula (<em>tutto in una cellula<\/em>) e lo dimostr\u00f2 clonando una rana (nel 1997 la clonazione della pecola Dolly rivel\u00f2 che la tecnica funzionava anche con i mammiferi).<\/p>\n<p>Quarantaquattro anni dopo, nel 2006, Yamanaka scopr\u00ec le proteine con le quali una cellula adulta pu\u00f2 essere riportata a uno stato embrionale (<em>la differenza \u00e8 fatta dalle proteine\u2026)<\/em> e quindi diventare <em>un\u2019altra<\/em> cellula adulta.<\/p>\n<p>Eccoci arrivati a <em>cellule uguali alle staminali embrionali<\/em>, s\u00ec proprio quelle che non si possono utilizzare per le implicazioni etiche.<\/p>\n<p>Questa scoperta apre la strada alla <strong>riprogrammazione cellulare<\/strong>, a <strong>nuovi studi sui tumori<\/strong> e sulle <strong>malattie rare<\/strong>. Forse si riuscir\u00e0 a capire perch\u00e9 le cellule tumorali perdono la loro strada, la loro differenziazione.<\/p>\n<p><strong>Attenzione, per\u00f2<\/strong>. Ha spiegato il genetista Giuseppe Novelli, dell\u2019universit\u00e0 di Roma Tor Vergata che \u201cqueste cellule ricreate non sono del tutto identiche alle staminali embrionali \u00a0perch\u00e8 quando forziamo la cellula a \u2019spogliarsi\u2019 per tornare staminale, non \u00e8 sempre detto che la cosa riesca completamente, pu\u00f2 sempre rimanere un \u2019calzino\u2019 o un \u2019cappello\u2019 attaccato al Dna\u201d.<\/p>\n<p><em>Insomma, le cose sono tutt\u2019altro che semplici.<\/em> Andiamo avanti. <em>Come fa la medicina rigenerativa a trasformare le cellule normali in staminali pluripotenziali?<\/em> (iPs, secondo terminologia anglosassone). Una strada \u00e8 \u201cl\u2019attivazione indotta per radiazione\u201d spiega <strong>Frank Pajonk<\/strong> associate professor of radiation oncology al Jonsson Center della Ucla, universit\u00e0 di California. Ed \u00e8 sempre con questa tecnica, le radiazioni, che Pajonk ha prodotto in laboratorio <strong>cellule staminali tumorali<\/strong> (le pi\u00f9 aggressive).<\/p>\n<p>Il lavoro di Pajonk \u00e8 stato pubblicato in marzo (2012) su Stem Cells e mostra che la radioterapia usata per curare i tumori al seno <strong><em>in parte pu\u00f2 uccidere le cellule tumorali e in parte trasformare le cellule tumorali superstiti in tumorali staminali (che sono molto pi\u00f9 resistenti ai trattamenti delle normali cellule tumorali).<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sentite: i ricercatori del \u00a0Jonsson Comprehensive Cancer Center Department of Oncology della UCLA hanno irradiato <em>normali <\/em>cellule tumorali non-staminali e le hanno inserite nelle cavie. Attraverso un sistema di imaging hanno potuto assistere (direttamente) alla trasformazione delle cellule <em>normali <\/em>in staminali tumorali per reazione al trattamento con le radiazioni. Pajonk riferisce che la nuova produzione di cellule cos\u00ec ottenuta \u00e8 incredibilmente simile a cellule <em>staminali <\/em>del tumore al seno, non irradiate. La squadra di ricercatori ha anche potuto calcolare che queste cellule tumorali <em>staminali <\/em>indotte hanno una capacit\u00e0 di produrre tumori che \u00e8 di 30 volte superiore a quella delle <em>normali <\/em>cellule tumorali (del tumore al seno) non irradiate.<\/p>\n<p>(!!!)&#8230;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><p>In questi giorni si discute molto di cellule staminali. 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