{"id":144390,"date":"2026-06-03T08:18:41","date_gmt":"2026-06-03T08:18:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hunimed.eu\/?p=144390"},"modified":"2026-06-04T08:26:25","modified_gmt":"2026-06-04T08:26:25","slug":"nanomedicina-la-ricerca-italiana-per-migliorare-il-trattamento-dei-tumori-cerebrali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hunimed.eu\/it\/news\/nanomedicina-la-ricerca-italiana-per-migliorare-il-trattamento-dei-tumori-cerebrali\/","title":{"rendered":"Nanomedicina: la ricerca italiana per migliorare il trattamento dei tumori cerebrali"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I tumori cerebrali ad alto grado, in particolare il glioblastoma, rappresentano una delle sfide pi\u00f9 complesse dell\u2019oncologia contemporanea. In questo contesto nasce la collaborazione tra l\u2019<strong>IRCCS Istituto Clinico Humanitas e l\u2019Istituto Italiano di Tecnologia attraverso un progetto di ricerca <\/strong>volto a sviluppare strategie terapeutiche innovative ad alto impatto scientifico e clinico per il trattamento del<strong> glioblastoma<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il progetto, dal titolo <strong>NeuroMESH Advanced Microstructured MESH for Targeted Immuno-Chemotherapy Delivery in Adjuvant BrainTumor Therapy (NeuroMESH), <\/strong>si \u00e8 aggiudicato uno dei prestigiosi finanziamenti del <strong>Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA) <\/strong>del Ministero dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, del valore di <strong>2,7 milioni di euro<\/strong> e si svilupper\u00e0 nell\u2019arco di cinque anni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Humanitas, NeuroMESH \u00e8 coordinato da <strong><a href=\"https:\/\/www.hunimed.eu\/it\/member\/marco-riva\/\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-primary-color\">Marco Riva<\/mark><\/a><\/strong>, neurochirurgo presso l\u2019Unit\u00e0 Operativa diretta dal Prof. Federico Pessina dell\u2019<strong>IRCCS Istituto Clinico Humanitas<\/strong> e professore associato di <strong>Humanitas University<\/strong>, e nasce da una tecnologia sviluppata nei laboratori di <strong>Paolo Decuzzi<\/strong>, Senior Scientist presso l\u2019<strong>Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) <\/strong>di Genova e Adjunct Professor di Oncologia alla Stanford University: la <strong>micro-MESH <\/strong>(<strong>\u03bcMESH<\/strong>), un film polimerico biodegradabile caratterizzato da una microstruttura unica, in grado di caricare e rilasciare in modo controllato diverse molecole per terapie avanzate. Il progetto prevede inoltre il contributo di <strong><a href=\"https:\/\/www.humanitas-research.com\/researchers\/lorena-passoni\/\">Lorena Passoni<\/a><\/strong> e altri ricercatori del <strong>Laboratorio di Farmacologia e Patologia Cerebrale dell\u2019IRCCS Istituto Clinico Humanitas<\/strong> diretto da Michela Matteoli<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il progetto si articola attorno a due obiettivi principali: la validazione di \u03bcMESH in modelli avanzati di glioblastoma, con un confronto diretto con le attuali metodiche cliniche ampiamente utilizzate presso Humanitas; lo sviluppo industriale della tecnologia, con obbiettivo di arrivare alla presentazione del dossier regolatorio presso EMA\/AIFA e FDA per una nuova terapia destinata al trattamento dei <strong>glioblastomi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sfide biologiche e cliniche dei glioblastomi<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il trattamento dei <strong>tumori cerebrali ad alto grado alla prima diagnosi e alla recidiva<\/strong> \u00e8 particolarmente complesso a causa di una combinazione di fattori biologici, biofisici e clinici. Un ruolo cruciale \u00e8 svolto dalla <strong>barriera emato-encefalica,<\/strong> una struttura protettiva che per\u00f2 limita l\u2019ingresso di molte molecole terapeutiche nel tessuto cerebrale, riducendo l\u2019efficacia della somministrazione sistemica dei farmaci. A complicare ulteriormente il trattamento contribuiscono la marcata <strong>eterogeneit\u00e0 intratumorale<\/strong>, che determina risposte terapeutiche diverse all\u2019interno della stessa neoplasia, e un <strong>microambiente tumorale fortemente immunosoppressivo<\/strong>, in grado di compromettere l\u2019efficacia sia delle risposte immunitarie naturali sia delle attuali strategie di immunoterapia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>glioblastoma<\/strong> \u00e8 il tumore cerebrale primitivo maligno pi\u00f9 comune nell\u2019adulto, con un\u2019incidenza stimata di <strong>3\u20134 casi ogni 100.000 persone all\u2019anno<\/strong>, che sale a <strong>10\u201312 casi ogni 100.000 nella popolazione oltre i 65 anni.<\/strong> Nonostante i progressi in ambito chirurgico, radioterapico e farmacologico, la prognosi rimane sfavorevole: solo circa il 5% di pazienti sopravvive a 5 anni dalla diagnosi. Inoltre l\u201980% dei casi, le recidive sono locali. Per questo motivo, un sistema avanzato come \u03bcMESH ha la possibilit\u00e0 di modificare in modo significativo il decorso della malattia e migliorare drasticamente la qualit\u00e0 della vita dei pazienti e dei loro familiari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abIl glioblastoma \u00e8 una patologia estremamente complessa, non solo per la sua aggressivit\u00e0, ma anche per la capacit\u00e0 di adattarsi alle terapie e di interagire con l\u2019ambiente circostante &#8211; spiega <strong>Marco Riva<\/strong> -. Anche quando la resezione chirurgica \u00e8 ampia e le terapie standard vengono applicate correttamente, il rischio di recidiva rimane elevato: \u00e8 proprio a questa popolazione di pazienti che il nostro progetto mira con \u03bcMESH\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Una piattaforma per il rilascio locale di farmaci nei glioblastomi<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per affrontare queste criticit\u00e0, il progetto mira a testare l\u2019utilizzo di \u03bcMESH, un \u201cpatch\u201d costituito da una maglia biodegradabile progettata per il <strong>rilascio locale e prolungato di agenti terapeutici direttamente sulla superficie residua dei tumori post chirurgia<\/strong>. Il \u201ccerotto\u201d \u00e8 stato gi\u00e0 progettato e testato a livello preclinico dal laboratorio di Decuzzi all\u2019IIT. Il nuovo progetto servir\u00e0 a studiarne l\u2019applicazione in ambito chirurgico, infatti, durante l\u2019intervento di neurochirurgia, \u03bcMESH potr\u00e0 essere posizionato con precisione nell\u2019area di resezione, agendo in modo mirato sulle zone a pi\u00f9 alto rischio di recidiva e infiltrazione tumorale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00ab\u03bcMESH rappresenta un sistema di rilascio controllato unico nel suo genere: non \u00e8 un wafer rigido, n\u00e9 un idrogel, ma un film sottile che si adatta alla superficie del tessuto e rilascia per settimane e mesi agenti terapeutici capaci di stimolare il sistema immunitario e di agire in sinergia con la radioterapia\u00bb &#8211; sottolinea <strong>Paolo Decuzzi<\/strong>. \u00abRiteniamo che \u03bcMESH possa ridefinire il concetto di \u201cdrug delivery\u201d in Oncologia, con potenziali applicazioni anche in altre indicazioni mediche\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Grazie alle sue propriet\u00e0 meccaniche, la struttura si adatta alle superfici irregolari del tessuto cerebrale post resezione, e presenta un\u2019architettura su scala micrometrica che consente un <strong>rilascio controllato e prolungato dei farmaci nel tempo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Nuovi paradigmi terapeutici e prospettive future<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il progetto segue un <strong>percorso integrato<\/strong>, accompagnando \u03bcMESH dallo sviluppo tecnologico alla preparazione per l\u2019applicazione clinica. Nella prima fase, il dispositivo sar\u00e0 ottimizzato per massimizzare la diffusione locale di chemioterapici standard in combinazione con altre molecole terapeutiche, come anticorpi monoclonali e agenti immunoterapici, e in sinergia con la <strong>Radioterapia<\/strong>. L\u2019approccio combinato consentir\u00e0 di valutare non solo l\u2019attivit\u00e0 antitumorale diretta, ma anche la capacit\u00e0 di \u03bcMESH di <strong>riattivare il sistema immunitario <\/strong>contro le cellule neoplastiche. Al termine di questa fase, verr\u00e0 individuata la configurazione pi\u00f9 efficace di \u03bcMESH (lead configuration), che costituir\u00e0 la base per la seconda fase di sviluppo <strong>del prodotto e preparazione alla produzione industriale<\/strong>, secondo gli standard di buona pratica di laboratorio e di fabbricazione, aprendo la strada a <strong>future sperimentazioni in uomo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In un contesto in cui Neurochirurgia, Oncologia, Nanomedicina, Microtecnologie e Immunoterapia sono sempre pi\u00f9 integrate, questo progetto rappresenta un approccio avanzato di <strong><em>drug delivery<\/em><\/strong> applicato alla Neuro-oncologia e un passo significativo verso nuove strategie terapeutiche per i <strong>glioblastomi ad alto grado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La collaborazione tra competenze cliniche, biologiche e ingegneristiche, supportata da un finanziamento nazionale di lungo periodo, sar\u00e0 fondamentale per tradurre questo progetto ad alto potenziale verso l\u2019applicazione clinica, con l\u2019obiettivo finale di <strong>migliorare la prognosi e la qualit\u00e0 di vita dei pazienti <\/strong>affetti da questa patologia complessa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I tumori cerebrali ad alto grado, in particolare il glioblastoma, rappresentano una delle sfide pi\u00f9 complesse dell\u2019oncologia contemporanea. 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