{"id":13235,"date":"2022-08-30T09:55:46","date_gmt":"2022-08-30T14:55:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/nuevos-conocimientos-sobre-el-proceso-de-cicatrizacion-de-heridas\/"},"modified":"2022-08-30T09:55:46","modified_gmt":"2022-08-30T14:55:46","slug":"nuevos-conocimientos-sobre-el-proceso-de-cicatrizacion-de-heridas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/nuevos-conocimientos-sobre-el-proceso-de-cicatrizacion-de-heridas\/","title":{"rendered":"Nuevos conocimientos sobre el proceso de cicatrizaci\u00f3n de heridas"},"content":{"rendered":"<p>Ingenieros biom\u00e9dicos han desarrollado una t\u00e9cnica para observar la cicatrizaci\u00f3n de heridas en tiempo real, descubriendo un papel central para las c\u00e9lulas conocidas como fibroblastos. El trabajo es la primera demostraci\u00f3n de un modelo de cierre de heridas dentro de tejido vascularizado humano en una placa de Petri. Esta imagen muestra los pasos en la curaci\u00f3n de heridas en un sistema modelo. Cr\u00e9dito: Jeroen Eyckmans, Juliann B. Tefft <\/p>\n<p>Ingenieros biom\u00e9dicos desarrollaron una t\u00e9cnica para observar la cicatrizaci\u00f3n de heridas en tiempo real y descubrieron un papel central para las c\u00e9lulas conocidas como fibroblastos. El trabajo, publicado en APL Bioengineering, es la primera demostraci\u00f3n de un modelo de cierre de heridas dentro de tejido vascularizado humano en una placa de Petri. <\/p>\n<p>Las investigaciones anteriores sobre la curaci\u00f3n de heridas han utilizado modelos animales, pero la curaci\u00f3n en humanos no ocurre de la misma manera. Una diferencia es que las heridas en ratones y ratas, por ejemplo, pueden sanar sin tejido de granulaci\u00f3n, un tipo de tejido fundamental para la cicatrizaci\u00f3n de las heridas humanas.<\/p>\n<p>El tejido de granulaci\u00f3n se forma despu\u00e9s de que la sangre se coagula y la herida se convierte en costra. . La coagulaci\u00f3n crea una red de fibrina que sirve como matriz temporal. Luego, el tejido de granulaci\u00f3n se hace cargo, llenando la herida con nuevo tejido y capilares sangu\u00edneos, protegiendo la herida de infecciones y proporcionando una base para una mayor cicatrizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los investigadores crearon un modelo de herida mezclando c\u00e9lulas humanas en un gel. compuesto de fibrina y col\u00e1geno. Se formaron vasos sangu\u00edneos en el gel, produciendo lo que se conoce como tejido vascularizado. Se utilizaron dos tipos de c\u00e9lulas: c\u00e9lulas endoteliales humanas y fibroblastos, ambos presentes en una herida natural.<\/p>\n<p>Los fibroblastos son c\u00e9lulas productoras de fibras naturales que se encuentran en la mayor\u00eda de los \u00f3rganos y tejidos conectivos. Las c\u00e9lulas endoteliales forman el revestimiento de los vasos sangu\u00edneos y regulan el intercambio entre el torrente sangu\u00edneo y otros tejidos. Cuando una herida sana, se forman nuevos vasos sangu\u00edneos en un proceso conocido como angiog\u00e9nesis.<\/p>\n<p>En tres d\u00edas, la mezcla de c\u00e9lulas en el gel experimental hab\u00eda formado una red de capilares. En este punto, los tejidos se cortaron con un bistur\u00ed de disecci\u00f3n de diamante, produciendo una herida en todo el espesor del tejido. La herida tard\u00f3 cuatro d\u00edas en cerrarse por completo, pero se observ\u00f3 que las c\u00e9lulas migraban hacia la herida el d\u00eda 3.<\/p>\n<p>\u00abLa migraci\u00f3n de los fibroblastos y las c\u00e9lulas endoteliales se rastre\u00f3 en el transcurso de 90 horas, lo que revel\u00f3 una r\u00e1pida el movimiento de los fibroblastos alrededor del borde de la herida y el movimiento m\u00e1s lento de las c\u00e9lulas endoteliales\u00bb, dijo la autora Juliann Tefft.<\/p>\n<p>Los investigadores observaron fibroblastos dando vueltas alrededor del borde de la herida durante aproximadamente 50 horas, cuando las c\u00e9lulas comenzaron a cerrar el vac\u00edo . Una serie de experimentos posteriores que utilizaron cantidades variables de fibroblastos y c\u00e9lulas endoteliales revelaron que los tejidos con c\u00e9lulas endoteliales solas no hab\u00edan cicatrizado incluso despu\u00e9s de 10 d\u00edas.<\/p>\n<p>\u00abEsta evidencia respalda la hip\u00f3tesis de que los fibroblastos son los principales impulsores del cierre de heridas \u201d, dijo el autor Jeroen Eyckmans. \u00abEn nuestro sistema, las c\u00e9lulas endoteliales, necesarias para la angiog\u00e9nesis, la formaci\u00f3n de nuevos capilares, no repoblaron el tejido curado que fue llenado por los fibroblastos. Por esta raz\u00f3n, nuestro modelo podr\u00eda ser un sistema \u00fatil de abajo hacia arriba para investigar los componentes m\u00ednimos requeridos para una adecuada angiog\u00e9nesis de la herida\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los fibroblastos rejuvenecidos pueden recuperar la capacidad de contraerse <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> \u00abReconstituir la din\u00e1mica de las c\u00e9lulas endoteliales y los fibroblastos en el cierre de heridas\u00bb APL Bioingenier\u00eda, aip.scitation.org\/doi \/10.1063\/5.0028651 Proporcionado por el Instituto Americano de F\u00edsica <strong>Cita<\/strong>: Nuevos conocimientos sobre el proceso de curaci\u00f3n de heridas (2021, 19 de enero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-01- insights-wound.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>Ingenieros biom\u00e9dicos han desarrollado una t\u00e9cnica para observar la cicatrizaci\u00f3n de heridas en tiempo real, descubriendo un papel central para las c\u00e9lulas conocidas como fibroblastos. El trabajo es la primera demostraci\u00f3n de un modelo de cierre de heridas dentro de tejido vascularizado humano en una placa de Petri. 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