Aviso importante sobre el tratamiento con Cytotron en India

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Boy laying in NeuroCytonix device and healthcare providers standing next to him

El Poder de la Medicina Regenerativa para Enfermedades Neurológicas #

NeuroCytonix es pionera en el futuro de la reparación cerebral a través de la medicina regenerativa, una rama de la ciencia biomédica centrada en aprovechar las capacidades regenerativas del organismo para reparar o sustituir tejidos y órganos dañados.

La medicina regenerativa explora métodos para activar el crecimiento y la reparación de células y tejidos afectados por lesiones o enfermedades. Este campo abarca una amplia gama de enfoques, entre los que se incluyen la terapia con células madre, la ingeniería de tejidos y el uso de factores de crecimiento y biomateriales.

Los investigadores han venido desarrollando protocolos para fomentar la neurorregeneración, con el objetivo de restaurar las funciones perdidas y, potencialmente, revertir los trastornos neurológicos. La medicina regenerativa se presenta como una vía prometedora para revolucionar el tratamiento de las afecciones cerebrales y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Nuestra Innovadora Tecnología de Regeneración Neural #

Nuestra tecnología de vanguardia está diseñada para aprovechar las vías naturales de señalización celular del organismo con el fin de restaurar el sistema nervioso en personas afectadas por afecciones neurológicas.

Nuestra tecnología utiliza la estimulación no invasiva de la neurogénesis funcional para ayudar a facilitar la reparación de los circuitos cerebrales. Creemos que la estimulación de la neurogénesis funcional puede aprovechar los mecanismos naturales de señalización del organismo para promover el desarrollo y la funcionalidad de los tejidos neuronales. El objetivo es estimular la capacidad del cerebro para curarse a sí mismo, guiando el crecimiento, la organización y la reparación de las redes neuronales.

¿Cómo funciona nuestra tecnología? #

Antes del tratamiento, se realiza una resonancia magnética (RM) para visualizar la estructura cerebral y localizar con precisión la zona en la que debe centrarse nuestra estimulación funcional de la neurogénesis. Nuestros médicos pueden centrarse en una zona específica o en varias zonas del cuerpo, dependiendo de dónde se encuentre dañado el sistema nervioso y del tipo de afección que se esté tratando.

Una vez iniciado el tratamiento, el dispositivo de neurogénesis funcional utiliza emisores de señales electromagnéticas, dispuestos en anillos alrededor del paciente. El dispositivo genera un campo magnético, al tiempo que emite ondas de radiofrecuencia, una forma de radiación electromagnética de baja energía capaz de interactuar con las células madre neurales del cerebro.

Los científicos llevan muchos años explorando formas de utilizar la estimulación electromagnética para potenciar los programas regenerativos del organismo, comenzando con tecnologías como los campos electromagnéticos pulsados (PEMF) para el crecimiento óseo1,2 o la estimulación cerebral profunda (DBS) para afecciones neurológicas.3,4 Dado que el propio cuerpo produce campos electromagnéticos que dirigen la organización de los tejidos durante el desarrollo y la cicatrización de las heridas,5 los investigadores creen que la estimulación electromagnética podría aprovechar las respuestas naturales de nuestras células a este tipo de energía para promover la regeneración neural.6

Las pruebas emergentes de nuestros datos de imagen sugieren que la estimulación de la neurogénesis funcional podría conducir a un aumento del volumen de la materia gris y la materia blanca —ambos componentes esenciales de la estructura cerebral—, junto con un incremento del número de tractos neuronales, es decir, las vías que conectan diferentes regiones del cerebro. Nuestra tecnología podría activar factores de crecimiento neuronal y vías celulares bien documentados para favorecer el desarrollo de nuevas neuronas y la creación de nuevas conexiones de larga distancia entre las neuronas del cerebro, lo que podría ofrecer nuevas formas de reparar el daño causado por trastornos neurológicos incurables, como la parálisis cerebral, el autismo y el traumatismo craneoencefálico.

Descubra nuestros Ensayos Clínicos

¿Cómo se administran nuestros protocolos? #

Antes de aplicar el protocolo, nuestro equipo de neurólogos revisa cada caso clínico para determinar su elegibilidad. Se utiliza una resonancia magnética para visualizar la estructura cerebral y localizar con precisión el área en la que se deben concentrar las señales de radiofrecuencia. A continuación, se analizan los datos de la resonancia magnética para personalizar el protocolo en función de la afección neurológica de cada persona. Posteriormente, nuestros técnicos calibran el dispositivo para administrar dosis calculadas de ondas de radiofrecuencia durante una sesión de una hora, que se lleva a cabo a la misma hora cada día, durante 28 días.

Cómo estudiamos el impacto de nuestra tecnología #

Más de 500 personas con diversas afecciones neurológicas se han sometido ya a nuestros protocolos en nuestro centro de investigación clínica de Monterrey, México. Animados por los resultados de nuestro ensayo clínico inicial con niños que padecen parálisis cerebral, hemos ampliado nuestros ensayos para evaluar el impacto de nuestros protocolos en los trastornos del espectro autista y también hemos desarrollado protocolos de investigación para el ictus, el traumatismo craneoencefálico (TCE), la demencia vascular y las secuelas neurológicas de la COVID-19.

Referencias #

  1. Cadossi R, Massari L, Racine-Avila J, Aaron RK. Pulsed Electromagnetic Field Stimulation of Bone Healing and Joint Preservation: Cellular Mechanisms of Skeletal Response. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev. May 2020;4(5):e1900155. doi:10.5435/JAAOSGlobal-D-19-00155
  2. Varani K, Vincenzi F, Pasquini S, et al. Pulsed Electromagnetic Field Stimulation in Osteogenesis and Chondrogenesis: Signaling Pathways and Therapeutic Implications. Int J Mol Sci. Jan 15 2021;22(2)doi:10.3390/ijms22020809
  3. Bucur M, Papagno C. Deep Brain Stimulation in Parkinson Disease: A Meta-analysis of the Long-term Neuropsychological Outcomes. Neuropsychol Rev. Jun 2023;33(2):307–346. doi:10.1007/s11065-022-09540-9
  4. Cajigas I, Morrison MA, Luciano MS, Starr PA. Cerebellar deep brain stimulation for the treatment of movement disorders in cerebral palsy. J Neurosurg. Sep 1 2023;139(3):605–614. doi:10.3171/2023.1.JNS222289
  5. McCaig CD, Rajnicek AM. Electrical fields, nerve growth and nerve regeneration. Exp Physiol. Jul 1991;76(4):473–94. doi:10.1113/expphysiol.1991.sp003514
  6. McCaig CD, Rajnicek AM, Song B, Zhao M. Controlling cell behavior electrically: current views and future potential. Physiol Rev. Jul 2005;85(3):943–78. doi:10.1152/physrev.00020.2004