jueves, 11 de abril de 2013

Esferoides tumorales para evaluar la terapia del cáncer


Esferoides tumorales para evaluar la terapia del cáncer
por el doctor Gabriel L. Fiszman
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por patología oncológica en la mujer y representa un 20,8% de todos los tumores malignos.

Las características biológicas de la célula tumoral se investigan, fundamentalmente, utilizando el crecimiento de líneas celulares estables en monocapa (2 dimensiones). A pesar que este modelo in vitro ha permitido obtener mucha información valiosa respecto a mecanismos relacionados con el crecimiento maligno, no representa real y completamente el crecimiento de un tumor in vivo. Los tumores sólidos crecen en un orden espacial tridimensional (3D) con contactos célula-célula muy íntimos, una organización compleja de la matriz extracelular y una distribución irregular de oxígeno y nutrientes. Considerando estas diferencias, nos dedicamos a generar condiciones particulares de cultivo in vitro que permiten el crecimiento en 3D de células tumorales (esferoides). Este modelo tiene la particularidad de reflejar la situación fisiopatológica in vivo de microrregiones tumorales y de sitios metastásicos avasculares.
Nuestro grupo de trabajo utiliza esferoides tumorales (ET) a partir de líneas célulares de adenocarcinomas mamarios murinos y humanos con el objetivo de evaluar mecanismos de acción y de resistencia a drogas y otros tratamientos oncológicos. Comprobamos que el origen histológico de la línea celular es una característica fundamental que condiciona su potencial crecimiento en 3D así como su morfología, por ej. grado de compactación del esferoide. Analizando la cinética de crecimiento de ET de diferentes líneas celulares, con técnicas de inmunofluorescencia e inmunohistoquímica,  observamos que los esferoides crecen con una morfología geométrica en una organización concéntrica de células proliferantes (en crecimiento continuo), quiescentes (detenidas en su crecimiento) y muertas (por necrosis, apoptosis y otros mecanismos de muerte celular programada) hacia el centro del esferoide, el cual presenta condiciones de baja presión de oxígeno o hipoxia. La hipoxia es una característica frecuente de los tumores humanos, generalmente asociada con un pronóstico desfavorable, probablemente debido a una penetración insuficiente o nula de drogas.
Nuestro grupo de trabajo, utilizando esferoides de células tumorales de mama humano que expresan el receptor HER2, estudia el efecto del núcleo hipóxico sobre la  respuesta al tratamiento con el anticuerpo monoclonal Trastuzumab (anti-HER2). Los resultados obtenidos nos están permitiendo entender factores y mecanismos que participan en la resistencia de las células hipóxicas al tratamiento.
Durante la progresión neoplásica, células del sistema inmune como los monocitos/macrófagos, son atraídas hacia el entorno tumoral donde inician una respuesta contra las células neoplásicas. Sin embargo, frecuentemente las células tumorales evaden  la maquinaria inmune citotóxica. Los macrófagos asociados al tumor (TAM) tienen la capacidad de eliminar las células tumorales en los inicios del crecimiento del tumor, luego durante la progresión, modifican su actividad favoreciendo el crecimiento tumoral.
Los esferoides mixtos (células tumorales cocultivadas con diferentes poblaciones celulares del microambiente tumoral) ofrecen un modelo útil y suplementario al uso de animales para mimetizar diferentes aspectos del crecimiento de tumores humanos in vivo.

En este sentido, utilizando los ET, estudiamos los diferentes factores asociados al tumor que modulan la diferenciación y activación de monocitos/macrófagos, algunos de ellos inducidos bajo condiciones específicas de estrés celular como la hipoxia. Con ese objetivo, cuando infiltramos los ET con monocitos de dadores normales, observamos que los TAM indujeron una disminución en el crecimiento de los esferoides en etapas tempranas, mayor al 50%, comparado con los ET controles sin infiltrar.
Nuestro trabajo parte de la hipótesis que el crecimiento celular en una arquitectura 3D que contiene un núcleo hipóxico, permitirá evidenciar una regulación diferencial entre la población de células tumorales y las células inmunes infiltrantes, generándose cambios tanto fenotípicos como proteómicos en ambas poblaciones. Estos cambios estarían asociados a las diferentes etapas del crecimiento tumoral así como a otras variables, como la histología del tumor, la evolución/tamaño del esferoide, aparición de focos hipóxicos/necróticos, condicionando en su conjunto la respuesta al tratamiento.

TOPOGRAFIA EN BASE DEL DATUM WGS 1984


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Figura 3. Modelo de elevación digital (DEM), la pendiente y la curvatura de las redes para el valle de Modi Khola (Resolución: 25 m). Sistema de coordenadas geográficas: WGS 1984 UTM Zona 44N. Proyección: Transversa de Mercator.

Satelite Goce


INGENIERÍA CATASTRAL EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL







http://www.docstoc.com/docs/118401680/QUE-ES-LA-INGENIERIA-CATASTRAL-YG-EODESIA-PARA-LA-SOCIEDAD-COLOMBIANA

DATUM GEODESICO

Bueno, hablamos sobre la superficie curva de la Tierra, por lo que ahora vamos a añadir (superficie de la tierra) a nuestro sistema de coordenadas 3D.
La forma de la tierra es bastante complicado. El estudio de su forma, tamaño y campo de gravedad es todo un campo de estudio ( Geodesia ) y está cubierto en otro módulo, pero, para resumir, a partir de diversos estudios, sabemos que la mejor manera de representar la forma de la Tierra matemáticamente es mediante el uso de un elipsoide.
Un elipsoide es simplemente una elipse gira alrededor de su eje menor (b).
Si ubicamos el centro de nuestra elipsoide para coincidir con el centro de nuestro sistema de coordenadas cartesianas 3D (también el centro de la masa de la Tierra) hemos definido lo que se conoce como un "datum geodésico.
Datum geodésico (Fuente - Trimble Navigation Ltd.)
Datum Geodésico
(Fuente - Trimble Navigation Ltd.)
El uso de un "punto de referencia geodésico ', cualquier punto de la superficie de la Tierra tiene un x, y, z valor de coordenadas, y que el valor de coordenadas se puede traducir en un Latitud (φ), Longitud (λ) y una altura (h) anterior, en o incluso por debajo de la superficie del modelo matemático.
Traducción de x, y, z de la latitud, longitud y altura (Fuente - Trimble Navigation Ltd.)
Traducción de x, y, z de la latitud, longitud y altura
(Fuente - Trimble Navigation Ltd.)
Datums geodésicos se utilizan para el posicionamiento horizontal. La componente vertical se refiere tradicionalmente al nivel medio del mar. elevaciones se discuten en detalle en el geoide módulo.

FUNCIONAMIENTO DE UN SIG


FUNCIONAMIENTO DE UN SIG
El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía.
La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma.
Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son:
  1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.
  2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.
  3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica.
  4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.
  5. Pautas: detección de pautas espaciales.
  6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.
Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución.

SIG


¿Qué es un SIG?

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés [Geographic Information System]) es una integración organizada de hardware, software ydatos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y  de gestión