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La heparina es, quizá, el anticoagulante más utilizado en medicina. No se utiliza solamente para tratar los trombos, sino que también se usa para prevenirlos en personas que tienen ciertas patologías o se someten a algunos procedimientos médicos que pueden producirlos. Por ejemplo, es habitual usarla antes y después de las cirugías o en los tratamientos de diálisis.
Sin embargo, uno de sus efectos secundarios más peligrosos es el mismo que produce la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca: la trombosisi de senos venosos. Es por esa razón que, cuando un vacunado acude al médico y se le diagnostica este problema, lo han de tratar con un anticoagulante diferente a la heparina. Si le pusiesen este en concreto, el efecto sería el contrario al esperado.
Así, tras varias investigaciones explicaron que la vacuna de AstraZeneca podía mejorarse si se le eliminaban elementos contaminantes. Y es que estos contaminantes podían ser la causa de los raros trombos de senos venosos que han sufrido algunos vacunados. Algo que parece ser que también funcionaría en el caso de la heparina.
Por eso, un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham ha hecho uso de la tecnología de imágenes químicas para descubrir qué contaminantes se encuentran presentes en la heparina a nanoescala. De hecho, esta técnica es 100 veces más sensible que las utilizadas hasta ahora y permite analizar muchas muestras de una misma vez.
La técnica en concreto consiste en tirar iones positus de alta energía a la superficie de la muestra para que se produzcan iones secundarios. Estos se aceleran a un analizador y se mide su masa.
Gracias a esto, podrían filtrar mejor la heparina para poder aumentar su calidad y hacerla más segura para todos aquellos que la necesitan.
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