Reprogramación celular en Esclerosis Múltiple: El futuro de la regeneración nerviosa

La investigación en Esclerosis Múltiple (EM) está viviendo un cambio de paradigma. Si las últimas décadas se centraron en frenar la inflamación, el reto de la próxima década es la reparación del daño neurológico.

El Dr. Fernando de Castro, científico del CSIC y referente en neurobiología, detalló en un reciente webinar de la Fundación GAEM los avances de su laboratorio en el desarrollo de fármacos para regenerar la mielina, la capa protectora de los nervios que se ve afectada en pacientes con EM.

El reto: De los fármacos inmunomoduladores a la remielinización

Actualmente, la medicina es altamente eficaz con los fármacos inmunomoduladores (aquellos que controlan los brotes). Sin embargo, el mercado aún carece de tratamientos capaces de restaurar el tejido nervioso dañado.

El equipo del Dr. De Castro busca superar un obstáculo histórico: la falta de traslación de los éxitos en laboratorio (con roedores) a la clínica humana. “Hay diferencias de especie que impiden que muchas investigaciones funcionen en pacientes”, explica el investigador.

Reprogramación celular: Modelos personalizados y fiables

Para evitar biopsias cerebrales invasivas, el laboratorio ha perfeccionado técnicas de reprogramación celular. Este método, apoyado y financiado por la aceleradora de Fundación GAEM, permite crear modelos de estudio humanos y personalizados:

  • Paso 1: Se realiza una biopsia de piel al paciente.

  • Paso 2: Los fibroblastos (células de la piel) se transforman en precursores de oligodendrocitos.

  • Paso 3: Estas células fabrican nueva mielina en un entorno controlado.

Lo revolucionario: Estas células conservan la “edad biológica” del paciente, creando un escenario realista para probar fármacos y descartar aquellos que no funcionarán en humanos.

Un avance con impacto en Alzheimer y Parkinson

El éxito en la búsqueda de un fármaco remielinizante para la Esclerosis Múltiple tendría un efecto dominó en la neurología. Según el Dr. De Castro, esta tecnología sería aplicable a otras patologías como:

  1. Alzheimer

  2. Parkinson

  3. Accidentes cerebrovasculares

El investigador concluye con un llamado a la agilidad administrativa y al aumento de recursos, con la esperanza de que 2026 marque el inicio de una era donde la reparación del sistema nervioso sea, por fin, una realidad para los pacientes.