Nanomedicina de precisión para llevar CRISPR contra el cáncer de mama

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.20983/cienciavital.2026.02.sal.04

Palabras clave:

Nanobiotecnología, Biomateriales, Nanoterapéutica, Nanomateriales, Aplicaciones biológicas

Resumen

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos de la medicina moderna. Aunque tratamientos como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia han permitido aumentar la supervivencia de las pacientes, aún presentan limitaciones relacionadas con sus efectos secundarios y su falta de precisión. La terapia génica surge como una alternativa innovadora al buscar actuar directamente sobre las alteraciones genéticas que favorecen el desarrollo del cáncer. Una de las tecnologías más prometedoras es CRISPR, una herramienta de edición genética capaz de modificar regiones específicas del ADN para desactivar genes que impulsan el crecimiento tumoral o restaurar aquellos que ayudan a proteger al organismo. Sin embargo, llevar este sistema de manera segura y eficiente hasta las células cancerosas sigue siendo un gran reto. La nanotecnología ofrece una posible solución mediante el desarrollo de nanopartículas que funcionan como vehículos inteligentes, capaces de proteger y transportar CRISPR directamente al tumor. Esta combinación abre el camino hacia tratamientos más precisos, personalizados y con menos efectos adversos, representando una de las fronteras más prometedoras en la lucha contra el cáncer de mama.

Biografía del autor/a

IB. Aldo Emiliano Zaragoza Zamora, Universidad Autónoma de Querétaro

Ingeniero Biotecnólogo egresado del Instituto de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Actualmente estudiante de la Maestría en Ciencias (Nanotecnología) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Proyecto de tesis en el estudio de la influencia de dos métodos de síntesis en la actividad biológica (antioxidante y antiproliferativa) de nanopartículas de selenio biogénicas.

Luis Gerardo González Chagoya, Universidad Autónoma de Querétaro

Estudiante de 10º semestre de la carrera Ingeniería en Nanotecnología, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Interés en la investigación científica sobre la aplicación de la Nanotecnología en los sectores biomédicos y aeroespacial. Ha participado en una estancia en la NASA desarrollando proyectos sobre desarrollo de trajes nanomodificados para detección de signos vitales, ambientales y eléctricos para la seguridad de astronautas.

Diego Álvarez Michel , Universidad Autónoma de Querétaro

Estudiante de 10º semestre de la carrera Ingeniería en Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diversos cursos y capacitaciones en distintas áreas tanto STEM como de desarrollo personal y creativo. Actualmente realiza una especialización enfocada en química computacional, simulación molecular y ciencia de datos en el CIDESI, unidad Querétaro.

Dr. Aldo Amaro Reyes, Universidad Autónoma de Querétaro

Es Ingeniero Bioquímico egresado del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, donde también realizó una Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica. Posteriormente, obtuvo el Doctorado en Ciencias de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la categoría VII. Cuenta con una sólida producción científica que incluye 55 artículos publicados, un índice h de 14, dos capítulos de libro y un manual. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel II, cuenta con perfil deseable PRODEP, pertenece al Cuerpo Académico PRODEP Biotecnología de grado Consolidado y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Su experiencia investigadora se centra en el aprovechamiento de residuos agroindustriales mediante biotecnología, tecnología enzimática, nanocompósitos, fermentación, bioprocesos y sistemas electroestimulados para la producción de metabolitos de interés.

Dra. Vanessa Vallejo Becerra, Universidad Autónoma de Querétaro

Es Ingeniera Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Veracruz, con Maestría y Doctorado en Ciencias en Biotecnología por el Centro de Investigación y Estudios Avanzado del IPN. Actualmente es Profesora/Investigadora de Tiempo Completo cat. VII de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y Coordinadora de la Maestría en Ingeniería Biomédica. Cuenta con perfil PRODEP y pertenece al SNII nivel 1. Su interés se centra en investigación en biotecnología aplicada a salud y educación, con especial énfasis en el desarrollo de plataformas Lab-on-a-Chip y biosensores para monitoreo de biomarcadores asociados a distintos padecimientos crónico-degenerativos. Cuenta con más de 30 productos científicos, entre artículos y capítulos de libro.

Dra. Daniela Edith Salado Leza, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Responsable del Laboratorio de Bionanotecnología del Instituto de Física de la UASLP. En el BiNaT empleamos rutas verdes para desarrollar nanoestructurados con el potencial de auxiliar las terapias convencionales contra el cáncer, y los evaluamos en tejidos animales y vegetales para verificar su seguridad y atributo terapéutico.

Dr. Héctor Paul Reyes Pool, Universidad Autónoma de Querétaro

Licenciado en Química Clínica y Maestro en Ciencias de los Alimentos por la Universidad Veracruzana, y Doctor en Ciencias de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es Profesor/Investigador de Tiempo Completo cat. VII de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro, contando con perfil PRODEP y perteneciendo al SNII nivel 1. Líder del Laboratorio de Micro y Nanoencapsulación de Compuestos Activos, con intereses en desarrollo de sistemas a micro y nanoescala con aplicaciones como agentes terapéuticos o de liberación controlada en sectores de la biomedicina, agricultura, ganadería, acuacultura y alimentos. Cuenta con más de 35 productos publicados entre artículos JCR, artículos de divulgación, capítulos de libro y solicitudes de patente. Interesado en el emprendimiento científico y realizar difusión de la ciencia a través de actividades STEAM, congresos, entrevistas y realización de contenido mediante plataformas digitales.

Citas

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Publicado

12-06-2026

Número

Sección

Ciencias de la Salud