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INVESTIGACIÓN CÁNCER

Identifican vulnerabilidades clave del cáncer mediante análisis de Big Data

Un estudio liderado por la Universidad de Columbia (EEUU), con participación del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge (IDIBELL) y el Instituto Catalán de Oncología (ICO), ha identificado vulnerabilidades clave del cáncer mediante el análisis de Big Data de 10.000 tumores.,El IDIBELL ha explicado este martes que los resultados obtenidos, publicados en la revista científica "Cell", tienen el potencial de mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer.,Los

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:32

Un estudio liderado por la Universidad de Columbia (EEUU), con participación del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge (IDIBELL) y el Instituto Catalán de Oncología (ICO), ha identificado vulnerabilidades clave del cáncer mediante el análisis de Big Data de 10.000 tumores.

El IDIBELL ha explicado este martes que los resultados obtenidos, publicados en la revista científica "Cell", tienen el potencial de mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Los investigadores han analizado, a través de algoritmos computacionales, los datos genómicos de 10.000 tumores de los 20 cánceres más frecuentes con el objetivo "de identificar las proteínas reguladoras responsables de canalizar la información proveniente de las alteraciones genómicas y transformarla en la identidad transcripcional propia del cáncer".

Así, han identificado hasta 112 subtipos de tumores definidos por 407 de estas proteínas reguladoras que canalizan la información.

Además, el análisis ha puesto en evidencia que los 112 subtipos tumorales se pueden catalogar a partir del grado de activación o inactivación de solo 24 grupos de proteínas reguladoras, o lo que es lo mismo, la combinación de 24 características fundamentales de cáncer.

Conocer cuáles son las características fundamentales que presenta un cáncer concreto puede ayudar a hacer una previsión muy fiable del pronóstico del paciente.

Los investigadores han validado alguna de las características fundamentales descritas en cánceres de próstata o riñón, entre otros, y mediante técnicas de edición genética y tratamientos farmacológicos han demostrado que las predicciones hechas a través de algoritmos se cumplían en los ensayos con modelos experimentales.

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