{"id":12817,"date":"2022-08-30T09:42:28","date_gmt":"2022-08-30T14:42:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/una-mirada-microscopica-a-la-reparacion-de-aneurismas\/"},"modified":"2022-08-30T09:42:28","modified_gmt":"2022-08-30T14:42:28","slug":"una-mirada-microscopica-a-la-reparacion-de-aneurismas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/una-mirada-microscopica-a-la-reparacion-de-aneurismas\/","title":{"rendered":"Una mirada microsc\u00f3pica a la reparaci\u00f3n de aneurismas"},"content":{"rendered":"<p>Las fibras de col\u00e1geno se reestructuran en m\u00faltiples direcciones para reforzar las paredes del aneurisma. Cr\u00e9dito: Anne Robertson y Sang Chao <\/p>\n<p>Golpear un bache en la carretera de forma equivocada puede crear un abultamiento en la llanta, un punto debilitado que casi con certeza conducir\u00e1 a una llanta ponchada. Pero, \u00bfy si ese neum\u00e1tico pudiera comenzar a retejer inmediatamente su caucho, reforzando el bulto y evitando que explote? <\/p>\n<p>Eso es exactamente lo que pueden hacer los vasos sangu\u00edneos despu\u00e9s de que se forma un aneurisma, seg\u00fan una nueva investigaci\u00f3n dirigida por la Escuela de Ingenier\u00eda Swanson de la Universidad de Pittsburgh y en colaboraci\u00f3n con la Cl\u00ednica Mayo. Los aneurismas son protuberancias anormales en las paredes de las arterias que pueden formarse en las arterias del cerebro. Los aneurismas cerebrales rotos son fatales en casi el 50 % de los casos.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, publicada recientemente en Experimental Mechanics, es la primera en mostrar que hay dos fases de reestructuraci\u00f3n de la pared despu\u00e9s de que se forma un aneurisma, la primera comienza a la derecha para reforzar los puntos debilitados.<\/p>\n<p>\u00abImag\u00ednese estirar un tubo de goma en una sola direcci\u00f3n para que solo necesite ser reforzado para las cargas en esa direcci\u00f3n. Sin embargo, en un aneurisma, las fuerzas cambian para ser m\u00e1s como los de un globo esf\u00e9rico, con fuerzas que tiran en m\u00faltiples direcciones, haci\u00e9ndolo m\u00e1s vulnerable a reventar\u00bb, explic\u00f3 Anne Robertson, profesora de ingenier\u00eda mec\u00e1nica y ciencia de los materiales en Pitt, cuyo laboratorio dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n. \u00abNuestro estudio descubri\u00f3 que los vasos sangu\u00edneos son capaces de adaptarse despu\u00e9s de que se forma un aneurisma. Pueden reestructurar sus fibras de col\u00e1geno en m\u00faltiples direcciones en lugar de solo en una, lo que les permite manejar mejor las nuevas cargas sin romperse\u00bb.<\/p>\n<p> Los investigadores sab\u00edan que los vasos sangu\u00edneos tienen la capacidad de cambiar y reestructurarse con el tiempo, pero este estudio representa la primera observaci\u00f3n de una nueva fase primaria de reestructuraci\u00f3n que comienza de inmediato.<\/p>\n<p>Los investigadores utilizaron un modelo de conejo desarrollado por David Kallmes de la Cl\u00ednica Mayo para observar esta reestructuraci\u00f3n en el tejido cerebral a lo largo del tiempo. Para ver este proceso de cerca, los investigadores se asociaron con Simon Watkins en el Centro de im\u00e1genes biol\u00f3gicas de Pitt, aprovechando los microscopios multifot\u00f3nicos de \u00faltima generaci\u00f3n del centro para obtener im\u00e1genes de la arquitectura de las fibras dentro de la pared del aneurisma.<\/p>\n<p>\u00abDescubrimos que la primera fase de reestructuraci\u00f3n consiste en colocar una capa completamente nueva de fibras de col\u00e1geno en dos direcciones para manejar mejor la nueva carga, mientras que la segunda fase consiste en remodelar las capas existentes para que sus fibras queden en dos direcciones\u00bb, explic\u00f3 Chao Sang, quien fue el investigador principal de esta investigaci\u00f3n como parte de su disertaci\u00f3n doctoral en el Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica y Ciencia de los Materiales de Pitt.<\/p>\n<p>\u00abLa reestructuraci\u00f3n a largo plazo es similar a una cicatriz que se forma despu\u00e9s de un corte\u00bb. curado, mientras que se puede pensar que esta primera fase que observamos tiene un papel similar a la coagulaci\u00f3n inmediatamente despu\u00e9s del corte: la primera respuesta del cuerpo para protegerse\u00bb, agreg\u00f3 Robertson, quien tiene una cita secundaria en t El Departamento de Bioingenier\u00eda de la Escuela Swanson. \u00abAhora que conocemos esta primera fase, podemos comenzar a investigar c\u00f3mo promoverla en pacientes con aneurismas y c\u00f3mo factores como la edad y las condiciones preexistentes afectan esta capacidad y pueden poner al paciente en mayor riesgo de ruptura del aneurisma\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Las pautas detallan c\u00f3mo manejar los aneurismas de las arterias viscerales <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> C. Sang et al, Adaptive Remodeling in the Elastase-Induced Rabbit Aneurysms, Experimental Mechanics (2020). DOI: 10.1007\/s11340-020-00671-9 Proporcionado por la Universidad de Pittsburgh <strong>Cita<\/strong>: Una mirada microsc\u00f3pica a la reparaci\u00f3n de aneurismas (25 de enero de 2021) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/ news\/2021-01-aneurisma-microsc\u00f3pico.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las fibras de col\u00e1geno se reestructuran en m\u00faltiples direcciones para reforzar las paredes del aneurisma. 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