Investigadores del CSIC analizan con la luz del Sincrotrón ALBA el uso de antitumorales para combatir el covid-19

Fármacos antitumorales podrían frenar el avance del virus.
Fármacos antitumorales podrían frenar el avance del virus.
CSIC
Fármacos antitumorales podrían frenar el avance del virus.

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están utilizando la luz del Sincrotrón ALBA para comprobar el efecto de un grupo de fármacos antitumorales sobre un componente celular esencial para el ciclo vital del coronavirus SARS-CoV-2.

De esta forma quieren comprobar si los fármacos seleccionados, como el Paclitaxel, son capaces de alterar la estructura molecular de los microtúbulos célulares y frenar el transporte del virus en el interior de las células. En caso de confirmar que el fármaco logra detener el transporte del virus, podría empezar a utilizarse de forma inmediata, según indica el equipo de investigadores que lideran el estudio, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC).

El investigador y responsable del grupo de agentes estabilizantes de microtúbulos, Fernando Díaz (CIB-CSIC), explica que “se sospecha que muchos procesos virales pueden ser inhibidos por antitumorales, porque bloquean procesos necesarios para el crecimiento celular exacerbado. Estos mismos

procesos, aún más acelerados, son los que emplean los virus para replicarse dentro de la célula una vez han tomado el control de su maquinaria”.

En anteriores estudios realizados en las líneas de luz XALOC y NCD-SWEET del Sincrotrón ALBA, se demostró que fármacos antitumorales como el Paclitaxel son capaces de alterar la estructura de los microtúbulos. “Si funciona, podríamos estar ante el primer antiviral de amplio espectro”, señala el investigador postdoctoral Daniel Lucena, del CIB-CSIC. 

El Sincrotrón ALBA está formado por un complejo de aceleradores de electrones que producen la luz de sincrotrón, que permite visualizar la estructura atómica y molecular de los materiales y estudiar sus propiedades. Su funcionamiento posibilita observar la estructura del microtúbulo, así como la modificación de sus dimensiones cuando es tratada con un compuesto.

“Estos cambios son muy pequeños, del orden de los nanómetros. Algo que en un

microscopio convencional no seríamos capaces de ver”, señala Juan Estévez,

investigador doctoral del grupo del CIB-CSIC.

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