Los beneficios potenciales de los extractos de frutos secos en el tratamiento del cáncer
Formulaciones emergentes en nanomedicina
DOI:
https://doi.org/10.20983/cienciavital.2024.04.apl.02Palabras clave:
antioxidantes, ROS, especies reactivas de oxígeno, nanomedicina, cáncer, extractos, nuez pecana, tocoles, fenoles, nanopartículas, terapia, quimioterapia, compuestos bioactivos, nanofibras electrohiladas, nanopartículas de oro, liposomas, emulsiones, liberación controlada, liberación prolongada, encapsulación, fármacos, liberación de fármacosResumen
El cáncer es un problema de salud pública muy serio en México y en el mundo, con millones de personas afectadas cada año. A pesar de los avances en su tratamiento, diagnóstico y prevención, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, y su incidencia se espera que continúe en aumento. No obstante, la investigación e innovación en el campo no se detienen. Constantemente se desarrollan nuevas estrategias para mejorar los tratamientos y aumentar la supervivencia de los pacientes. En los últimos años, los compuestos bioactivos han ganado relevancia en la investigación contra el cáncer. Estos compuestos, como los tocoles y los fenoles, han mostrado un potencial prometedor como complementos a las terapias convencionales, como la quimioterapia. Se ha comprobado científicamente que el consumo de nueces, ricas en estos compuestos, ofrece beneficios significativos para la salud, incluidos efectos antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de diversos tipos de cáncer. La nanomedicina está emergiendo como una herramienta clave para potenciar el uso de extractos ricos en tocoles y fenoles, optimizando su efectividad en combinación con terapias tradicionales. Por ejemplo, se han formulado nanoestructuras que combinan quimioterapias con extractos de nuez para aumentar la eficacia de los tratamientos y reducir sus efectos adversos. El panorama de las formulaciones de sistemas de nanomedicina con extractos de tocoles y fenoles es alentador, sin embargo la investigación científica debe fortalecerse para consolidar avances hacia terapias más seguras y eficaces.
Citas
H. Sung et al., “Global Cáncer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cáncers in 185 Countries,” CA Cáncer J Clin, vol. 71, no. 3, pp. 209–249, May 2021, https://www.doi.org/10.3322/CAAC.21660.
“Cáncer: The Silent Pandemic | ACS.” Accessed: Sep. 21, 2024. [Online]. Available: https://www.facs.org/for-medical-professionals/news-publications/news-and-articles/bulletin/2022/01/cáncer-the-silent-pandemic/
“Milestones in Cáncer Research and Discovery - NCI.” Accessed: Sep. 30, 2024. [Online]. Available: https://www.cáncer.gov/research/progress/250-years-milestones
D. S. Mousa, A. H. El-Far, A. A. Saddiq, T. Sudha, and S. A. Mousa, “Nanoformulated bioactive compounds derived from different natural products combat pancreatic cáncer cell proliferation,” Int J Nanomedicine, vol. 15, pp. 2259–2268, 2020, https://www.doi.org/10.2147/IJN.S238256.
K. Ganesan, B. Du, and J. Chen, “Effects and mechanisms of dietary bioactive compounds on breast cáncer prevention,” Pharmacol Res, vol. 178, p. 105974, 2022, https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105974.
B. Perillo et al., “ROS in cáncer therapy: the bright side of the moon,” Experimental & Molecular Medicine 2020 52:2, vol. 52, no. 2, pp. 192–203, Feb. 2020, https://www.doi.org/10.1038/s12276-020-0384-2.
H. Sies and D. P. Jones, “Reactive oxygen species (ROS) as pleiotropic physiological signalling agents,” Nature Reviews Molecular Cell Biology 2020 21:7, vol. 21, no. 7, pp. 363–383, Mar. 2020, https://www.doi.org/10.1038/s41580-020-0230-3.
S. K. Reddy Padi, S. S. Chauhan, and N. Singh, “ROS Induced by Chemo- and Targeted Therapy Promote Apoptosis in Cáncer Cells,” Handbook of Oxidative Stress in Cáncer: Mechanistic Aspects, vol. 1, pp. 583–598, Jan. 2022, https://www.doi.org/10.1007/978-981-15-9411-3_47.
L. Wu, Z. Wang, J. Zhu, A. L. Murad, L. J. Prokop, and M. H. Murad, “Nut consumption and risk of cáncer and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis,” Nutr Rev, vol. 73, no. 7, pp. 409–425, Jul. 2015, https://www.doi.org/10.1093/NUTRIT/NUV006.
W. E. Hardman, D. A. Primerano, M. T. Legenza, J. Morgan, J. Fan, and J. Denvir, “Dietary walnut altered gene expressions related to tumor growth, survival, and metastasis in breast cáncer patients: a pilot clinical trial,” Nutr Res, vol. 66, pp. 82–94, Jun. 2019, https://www.doi.org/10.1016/J.NUTRES.2019.03.004.
R. Balakrishna, T. Bjørnerud, M. Bemanian, D. Aune, and L. T. Fadnes, “Consumption of Nuts and Seeds and Health Outcomes Including Cardiovascular Disease, Diabetes and Metabolic Disease, Cáncer, and Mortality: An Umbrella Review,” Adv Nutr, vol. 13, no. 6, pp. 2136–2148, Nov. 2022, https://www.doi.org/10.1093/ADVANCES/NMAC077.
Y. Yang et al., “Vincristine-loaded liposomes prepared by ion-paring techniques: Effect of lipid, pH and antioxidant on chemical stability,” Eur J Pharm Sci, vol. 111, pp. 104–112, Jan. 2018, https://www.doi.org/10.1016/J.EJPS.2017.09.045.
E. B. Lages et al., “pH-sensitive doxorubicin-tocopherol succinate prodrug encapsulated in docosahexaenoic acid-based nanostructured lipid carriers: An effective strategy to improve pharmacokinetics and reduce toxic effects,” Biomed Pharmacother, vol. 144, Dec. 2021, https://www.doi.org/10.1016/J.BIOPHA.2021.112373.
C. S. Yang, P. Luo, Z. Zeng, H. Wang, M. Malafa, and N. Suh, “Vitamin E and cáncer prevention: Studies with different forms of tocopherols and tocotrienols,” Mol Carcinog, vol. 59, no. 4, pp. 365–389, Apr. 2020, https://www.doi.org/10.1002/MC.23160.
J. C. Stevens-Barrón et al., “Synergistic Interactions between Tocol and Phenolic Extracts from Different Tree Nut Species against Human Cáncer Cell Lines,” Molecules, vol. 27, no. 10, p. 3154, May 2022, https://www.doi.org/10.3390/MOLECULES27103154/S1.
H. Yanagimoto, S. Hirooka, T. Yamamoto, S. Yamaki, and M. Sekimoto, “Efficacy of Lentinula edodes Mycelia Extract on Chemotherapy-Related Tasted Disorders in Pancreatic Cáncer Patients,” Nutr Cáncer, vol. 75, no. 1, pp. 236–246, 2023, https://www.doi.org/10.1080/01635581.2022.2107226.
Z. Wang et al., “A Presurgical-Window Intervention Trial of Isothiocyanate-Rich Broccoli Sprout Extract in Patients with Breast Cáncer,” Mol Nutr Food Res, vol. 66, no. 12, Jun. 2022, https://www.doi.org/10.1002/MNFR.202101094.
K. Wode et al., “Mistletoe Extract in Patients With Advanced Pancreatic Cáncer: a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Tial (MISTRAL),” Dtsch Arztebl Int, vol. 121, no. 11, pp. 347–354, 2024, https://www.doi.org/10.3238/ARZTEBL.M2024.0080.
F. Fontana et al., “δ-Tocotrienol induces apoptosis, involving endoplasmic reticulum stress and autophagy, and paraptosis in prostate cáncer cells,” Cell Prolif, vol. 52, no. 3, May 2019, https://www.doi.org/10.1111/CPR.12576.
F. Fontana, M. Marzagalli, M. Raimondi, V. Zuco, N. Zaffaroni, and P. Limonta, “δ-Tocotrienol sensitizes and re-sensitizes ovarian cáncer cells to cisplatin via induction of G1 phase cell cycle arrest and ROS/MAPK-mediated apoptosis,” Cell Prolif, vol. 54, no. 11, Nov. 2021, https://www.doi.org/10.1111/CPR.13111.
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Dr. Christian Chapa González, Dra. Jazmín Cristina Stevens Barrón
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.