Células madre hematopoyéticas. Implicaciones y retos de su trasplante en la medicina actual

Annier Jesús Fajardo Quesada, María de los Ángeles Licea González, Ilianet Cedeño Torres

Texto completo:

PDF XML

Resumen

Introducción: las células madre hematopoyéticas tienen una increíble capacidad de multiplicación y de dar origen a todas las células de la sangre. Esto las ha hecho centro de atención en investigaciones por todo el mundo, sobre todo estudios de su trasplante, lo que arroja resultados prometedores. Objetivo: describir los principales mecanismos, implicaciones y retos del trasplante de células madres hematopoyéticas en la medicina actual. Métodos: se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos SciELO, SCOPUS y PubMed entre los meses de junio y agosto del 2021. Se consultaron 78 artículos, de los cuales fueron escogidos 29. Desarrollo: el método más usado y a la vez antiguo, es la extracción directa del donador para ser implantadas seguidamente, hay otras alternativas que incluyen modificación genética. La inmunosupresión que conlleva realizar el trasplante clásico representa la barrera principal en la realización de este. Se ha usado para enfrentar enfermedades hematológicas y no hematológicas como la COVID-19 basándose en objetivos celulares específicos. Conclusiones: el trasplante de células madre hematopoyéticas está revolucionando la manera en la que la medicina actual se enfrenta a diferentes enfermedades, sin embargo, se ha vuelto un reto encontrar procedimientos seguros y eficaces para su realización; esto no impide que los métodos clásicos de trasplante sean utilizados con resultados satisfactorios.

Palabras clave

Células Madre Hematopoyéticas; Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas; Trasplante Homólogo; Trasplante Autólogo; Infecciones; Infecciones por Coronavirus.

Referencias

Pimentel Parra GA, Murcia Ordoñez B. Células madre, una nueva alternativa médica. Perinatol Reprod Hum [Internet]. 2017 [citado 14 Sep 2022];31(1):28–33. Disponible en: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0187533717300560?token=302CFB534423D95DCC9A85084343A1D10E16A7F726CA7A913BB605054363F5467DC23C027BDDBE4AECE47F57B9A92863&originRegion=us-east-1&originCreation=20220914142449

Rajabzadeh N, Fathi E, Farahzadi R. Stem cell-based regenerative medicine. Stem Cell Investig [Internet]. 2019 [citado 14 Sep 2022];6(6):18-29. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6691074/pdf/sci-06-2019.06.04.pdf

Rey Caro LA, Pinzón P, Cruz Rodríguez N. Mecanismos moleculares emergentes y células madre leucémicas en la quimiorresistencia de tumores hematológicos. Rev Salud Uis [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];52(2):131-46. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7476098.pdf

Roque Pérez L, Alfonso Alfonso Y, Plain Pasos C. Aplicaciones de las células madre en la angiología cubana. Univ Méd Pinareña [Internet]. 2018 [citado 14 Sep 2022];14(3):276–88. Disponible en: http://www.revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/download/298/pdf

Roque Pérez L, Alfonso Alfonso Y, García López I, González Escudero M. Desarrollo histórico de la medicina regenerativa en Cuba [Internet]. Morfovirtual2018 - Convención Internacional Virtual de Ciencias Morfológicas. La Habana: Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas; 2018 [citado 14 Sep 2022]. Disponible en: http://www.morfovirtual2018.sld.cu/index.php/morfovirtual/2018/paper/view/161/187

Quesada Leyva L, León Ramentol CC, Fernández Torres S, Nicolau Pestana E. Células madre una Revolución en la Medicina Regenerativa. MEDISAN [Internet]. 2017 [citado 14 Sep 2022];21(5):574–81. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/san/v21n5/san09215.pdf

García García A, Hernández Cruz C, Carnot Uria J, Cepero Llauger K, Pardo Ramirez I, Allué Flores L. Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico haploidéntico en aplasia medular, reporte del primer caso en Cuba. Rev Cuban Hematol Inmunol Hemoter [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];36(3):[aprox. 11 p.]. Disponible en: http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/download/1277/1244

Khaddour K, Hana CK, Mewawalla P. Hematopoietic Stem Cell Transplantation [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 [citado 14 Sep 2022]. Disponible en: http://europepmc.org/article/NBK/NBK536951

Cedeño Cevallos MA, Godoy Villalva AS, Rojas Realpe RR, Hernandez Almeida ME. Trasplante de células madres hematopoyética. Tratamiento de neoplasias malignas. RECIMUNDO [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];4(1):4–12. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7402175.pdf

Lambis Loaiza LA. Revisión literaria sobre el trasplante de células madre hematopoyéticas, opciones para mejorar la asimilación y su impacto en la supervivencia de los pacientes. Arch Med (Manizales) [Internet]. 2019 [citado 14 Sep 2022];19(2):407-19. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/2738/273860963021/273860963021.pdf

https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/archivosmedicina/article/view/2775/5108

Santillan Juárez JD. Técnica de aspirado de médula ósea en niños. [Internet]. México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina; 2014 [citado 14 Sep 2022]. 20. Disponible en: http://132.248.9.195/ptd2014/abril/0711743/0711743.pdf

Hidalgo Díaz JR, Chachques JC, Paredes Cordero Á. Actualidad en terapia regenerativa: Células madre embrionarias y pluripotenciales inducidas, factor de crecimiento angiogénico y terapia génica. CorSalud [Internet]. 2019 [citado 14 Sep 2022];11(4):302–6. Disponible en: http://www.revcorsalud.sld.cu/index.php/cors/article/download/559/1029

http://www.revcorsalud.sld.cu/index.php/cors/article/view/559/1060

Quesada Leyva L, Fonseca Rey YL, Fernández Torres S, León Ramentol CC, Nicolau Pestana E, Quintana Verdecía E. Caracterización morfológica de las células de sangre de cordón umbilical. Rev Cuba Hematol Inmunol Hemoter [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];36(1):1–10. Disponible en: http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/download/1090/919

Martínez Sánchez LM, Vergara Yanez D, Herrera Almanza L. Células madre mesenquimatosas y sus diferentes usos. CySa [Internet]. 2021 [citado 14 Sep 2022];5(2):45–55. Disponible en: https://revistas.intec.edu.do/index.php/cisa/article/view/2211/2579

Chatterjee C, Schertl P, Frommer M, Ludwig Husemann A, Mohra A, Dilger N, et al. Rebuilding the hematopoietic stem cell niche: Recent developments and future prospects. Acta Biomater [Internet]. 2021 [citado 14 Sep 2022];132(9): 129-48. Disponible en: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1742706121002117?token=2536FAE3A2F5269A5799C6BF5EE0EA08B2B1667494FE84C3C28B66158A83A7ED1E89135FD8827F989F1BE56778A9438F&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220915174050

García Samartino C, Carminati SA, Aguilera M, Moras M, Ostuni MA, Fader CM. Método de obtención de células madre de cordón umbilical y su potencial uso en la odontología y hematología. Rev Facult Odont [Internet]. 2019 [citado 14 Sep 2022];13(2):13-9. Disponible en: https://bdigital.uncuyo.edu.ar/objetos_digitales/15481/garcia-samartinorfo-1322019.pdf

Simpson E, Dazzi F. Bone Marrow Transplantation 1957-2019. Front Immunol [Internet]. 2019 [citado 14 Sep 2022];10(1246):[aprox. 6 p.]. Disponible en: https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/71887/2/Bone%20Marrow%20Transplantation%201957-2019.pdf

Morgan RA, Gray D, Lomova A, Kohn DB. Hematopoietic Stem Cell Gene Therapy: Progress and Lessons Learned. Cell Stem Cell [Internet]. 2017 [citado 14 Sep 2022];21(5):574–90. Disponible en: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1934590917304277?token=96F959BBA2F9B096906F5D960A447E570B4FCE39762D610C1C28AFBEA24E5CA4906258F3EFAAAF4E6362AEB1E48D279D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220915175917

Rai R, Romito M, Rivers E, Turchiano G, Blattner G, Vetharoy W, et al. Targeted gene correction of human hematopoietic stem cells for the treatment of Wiskott - Aldrich Syndrome. Nat Commun [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];11(1):1–15. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41467-020-17626-2.pdf

Moreno AD, Lamsfus Calle A, Raju J, Antony JS, Handgretinger R, Mezger M. CRISPR/Cas9-modified hematopoietic stem cells—present and future perspectives for stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant [Internet]. 2019 [citado 14 Sep 2022];54(12):1940–50. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41409-019-0510-8

Zeng J, Wu Y, Ren C, Bonanno J, Shen AH, Shea D, et al. Therapeutic base editing of human hematopoietic stem cells. Nat Med [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];26(4):535–41. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0790-y

Martell Martorell LC, Leyva Perdomo Y, Larduet Hernández L. El trasplante de médula ósea autólogo con melfalán desde la óptica de enfermería. Rev Cuba Hematol Inmunol Hemoter [Internet]. 2017 [citado 14 Sep 2022];36(Supl.):14. Disponible en: http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/download/665/854

Antony JS, Ashqul Haque AKM, Lamsfus Calle A, Moreno AD, Mezger M, Kormann MSD. CRISPR/Cas9 system: A promising technology for the treatment of inherited and neoplastic hematological diseases. Adv Cell Gene Ther [Internet]. 2018 [citado 14 Sep 2022];1(1):[aprox. 8 p.]. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acg2.10

Colunga Pedraza PR, Colunga Pedraza JE, Bugarin Estrada E, Yáñez Reyes JM, Gutiérrez Aguirre CH. Complicaciones infecciosas posteriores al trasplante de progenitores hematopoyéticos. Rev Hematol Mex [Internet]. 2018 [citado 14 Sep 2022];19(4):215–30. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/hematologia/re-2018/re184e.pdf

Mesples A, Zhang Y, Hu X. Long Term Benefit of Autologous Bone Marrow Stem Cell Transplantation without Immunosuppression in Chronic Type 1 Diabetic Patients. Stem Cell Discov [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];10(1):1-14. Disponible en: https://www.scirp.org/pdf/scd_2020121015425802.pdf

Laval B de, Maurizio J, Kandalla PK, Brisou G, Simonnet L, Huber C, et al. C/EBPβ-Dependent Epigenetic Memory Induces Trained Immunity in Hematopoietic Stem Cells. Cell Stem Cell [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];26(5):657-74. Disponible en: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1934590920301065?token=1EA016B649D6FAEAB5DEBF0D2B0E895DF4F4926116BA795BC998B540B16D48177D8D4D9CC72FCD438728D672B92A2B8C&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220915184216

Khavinson VK, Kuznik BI, Trofimova SV, Volchkov VA, Rukavishnikova SA, Titova ON, et al. Results and Prospects of Using Activator of Hematopoietic Stem Cell Differentiation in Complex Therapy for Patients with COVID-19. Stem Cell Rev Rep [Internet]. 2021 [citado 14 Sep 2022];17(1):285–90. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7877506/pdf/12015_2020_Article_10087.pdf

Atluri S, Manchikanti L, Hirsch JA. Expanded umbilical cord mesenchymal stem cells (UC-MSCs) as a therapeutic strategy in managing critically ILL COVID-19 patients: The case for compassionate use. Pain Physician [Internet]. 2020 [citado 14 Sep 2022];23(2):71-84. Disponible en: http://sah.org.ar/pdf/covid-19/2020_23_E71-E83.pdf

Sahu KK, Siddiqui AD. A review on recipients of hematopoietic stem cell transplantation patients with COVID-19 infection. Ther Adv Infect Dis [Internet]. 2021 [citado 14 Sep 2022];8(1):[aprox. 8 p]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8111517/pdf/10.1177_20499361211013252.pdf

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2022 Annier Jesús Fajardo Quesada, María de los Ángeles Licea González, Ilianet Cedeño Torres

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.