{"id":17743,"date":"2022-08-30T12:25:38","date_gmt":"2022-08-30T17:25:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/dispositivo-novedoso-registra-detecta-y-manipula-mini-cerebros\/"},"modified":"2022-08-30T12:25:38","modified_gmt":"2022-08-30T17:25:38","slug":"dispositivo-novedoso-registra-detecta-y-manipula-mini-cerebros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/dispositivo-novedoso-registra-detecta-y-manipula-mini-cerebros\/","title":{"rendered":"Dispositivo novedoso registra, detecta y manipula &#8216;mini-cerebros&#8217;"},"content":{"rendered":"<p>Interfaces neuronales multifuncionales tridimensionales para esferoides corticales y ensambles de ingenier\u00eda. Cr\u00e9dito: Universidad de Northwestern <\/p>\n<p>Un equipo de cient\u00edficos, dirigido por investigadores de la Universidad de Northwestern, Shirley Ryan AbilityLab y la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), ha desarrollado una tecnolog\u00eda novedosa que promete aumentar la comprensi\u00f3n de c\u00f3mo se desarrollan los cerebros y ofrecer respuestas sobre reparar cerebros a ra\u00edz de neurotrauma y enfermedades neurodegenerativas. <\/p>\n<p>Su investigaci\u00f3n es la primera en combinar los sistemas bioelectr\u00f3nicos 3D m\u00e1s sofisticados con cultivos neuronales humanos 3D altamente avanzados. El objetivo es permitir estudios precisos de c\u00f3mo se desarrollan y reparan in vitro los circuitos del cerebro humano. El estudio es el art\u00edculo de portada de la edici\u00f3n del 19 de marzo de Science Advances.<\/p>\n<p>Los esferoides corticales utilizados en el estudio, similares a \u00abmini-cerebros\u00bb, se derivaron de c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas por humanos. Aprovechando un sistema de interfaz neuronal 3D que desarroll\u00f3 el equipo, los cient\u00edficos pudieron crear un \u00abminilaboratorio en un plato\u00bb dise\u00f1ado espec\u00edficamente para estudiar los minicerebros y recopilar diferentes tipos de datos simult\u00e1neamente. Los cient\u00edficos incorporaron electrodos para registrar la actividad el\u00e9ctrica. Agregaron peque\u00f1os elementos de calentamiento para mantener calientes los cultivos cerebrales o, en algunos casos, sobrecalentaron intencionalmente los cultivos para estresarlos. Tambi\u00e9n incorporaron sondas diminutas como sensores de ox\u00edgeno y peque\u00f1as luces LED para realizar experimentos optogen\u00e9ticos. Por ejemplo, introdujeron genes en las c\u00e9lulas que les permitieron controlar la actividad neuronal mediante pulsos de luz de diferentes colores.<\/p>\n<p>Esta plataforma permiti\u00f3 a los cient\u00edficos realizar estudios complejos de tejido humano sin involucrar directamente a los humanos ni realizar operaciones invasivas. pruebas. En teor\u00eda, cualquier persona podr\u00eda donar una cantidad limitada de sus c\u00e9lulas (p. ej., muestra de sangre, biopsia de piel). Luego, los cient\u00edficos pueden reprogramar estas c\u00e9lulas para producir un diminuto esferoide cerebral que comparte la identidad gen\u00e9tica de la persona. Los autores creen que, al combinar esta tecnolog\u00eda con un enfoque de medicina personalizada utilizando cultivos cerebrales derivados de c\u00e9lulas madre humanas, podr\u00e1n obtener informaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pidamente y generar mejores intervenciones novedosas.<\/p>\n<p>\u00abLos avances impulsados por esta investigaci\u00f3n ofrecer\u00e1 una nueva frontera en la forma en que estudiamos y entendemos el cerebro\u00bb, dijo el Dr. Colin Franz de Shirley Ryan AbilityLab, coautor principal del art\u00edculo que dirigi\u00f3 las pruebas de los esferoides corticales. \u00abAhora que la plataforma 3D se ha desarrollado y validado, podremos realizar estudios m\u00e1s espec\u00edficos en nuestros pacientes que se recuperan de una lesi\u00f3n neurol\u00f3gica o que luchan contra una enfermedad neurodegenerativa\u00bb.<\/p>\n<p>Yoonseok Park, becario postdoctoral en la Universidad Northwestern y coautor principal, agreg\u00f3: \u00abEste es solo el comienzo de una clase completamente nueva de sistemas bioelectr\u00f3nicos 3D miniaturizados que podemos construir para expandir la capacidad del campo de la medicina regenerativa. Por ejemplo, nuestra pr\u00f3xima generaci\u00f3n de dispositivos admitir\u00e1 la formaci\u00f3n de circuitos neuronales a\u00fan m\u00e1s complejos desde el cerebro hasta el m\u00fasculo, y tejidos cada vez m\u00e1s din\u00e1micos como un coraz\u00f3n que late\u00bb.<\/p>\n<p>Los conjuntos de electrodos actuales para cultivos de tejidos son 2D, planos e incapaces de igualar los dise\u00f1os estructurales complejos que se encuentran en toda la naturaleza , como los que se encuentran en el cerebro humano. Adem\u00e1s, incluso cuando un sistema es 3D, es extremadamente desafiante incorporar m\u00e1s de un tipo de material en una peque\u00f1a estructura 3D. Sin embargo, con este avance, toda una clase de dispositivos bioelectr\u00f3nicos 3D se ha dise\u00f1ado para el campo de la medicina regenerativa.<\/p>\n<p>\u00abAhora, con nuestra peque\u00f1a y suave electr\u00f3nica 3D, la capacidad de construir dispositivos que imitan el complejo Las formas biol\u00f3gicas que se encuentran en el cuerpo humano finalmente son posibles, proporcionando una comprensi\u00f3n mucho m\u00e1s hol\u00edstica de una cultura\u00bb, dijo John Rogers de Northwestern, quien dirigi\u00f3 el desarrollo de tecnolog\u00eda utilizando tecnolog\u00eda similar a la que se encuentra en tel\u00e9fonos y computadoras. \u00abYa no tenemos que comprometer la funci\u00f3n para lograr la forma \u00f3ptima de interactuar con nuestra biolog\u00eda\u00bb.<\/p>\n<p>Como siguiente paso, los cient\u00edficos utilizar\u00e1n los dispositivos para comprender mejor las enfermedades neurol\u00f3gicas, probar f\u00e1rmacos y terapias que tengan resultados cl\u00ednicos. y comparar diferentes modelos de c\u00e9lulas derivadas de pacientes. Esta comprensi\u00f3n permitir\u00e1 una mejor comprensi\u00f3n de las diferencias individuales que pueden explicar la amplia variaci\u00f3n de los resultados observados en la rehabilitaci\u00f3n neurol\u00f3gica.<\/p>\n<p>\u00abComo cient\u00edficos, nuestro objetivo es hacer que la investigaci\u00f3n de laboratorio sea lo m\u00e1s cl\u00ednicamente relevante posible\u00bb. dijo Kristen Cotton, asistente de investigaci\u00f3n en el laboratorio del Dr. Franz. \u201cEsta plataforma 3D abre la puerta a nuevos experimentos, descubrimientos y avances cient\u00edficos en medicina de neurorehabilitaci\u00f3n regenerativa que nunca han sido posibles\u201d. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Echar un vistazo al interior de los &#8216;mini-cerebros&#8217; podr\u00eda mejorar la comprensi\u00f3n del cerebro humano <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Yoonseok Park et al, Three-dimensional, multifuncional neural interfaces for cortical sferoids and Engineered assembloids, Science Advances (2021). DOI: 10.1126\/sciadv.abf9153 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science Advances <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad Northwestern <strong>Cita<\/strong>: Nuevo dispositivo registra, detecta y manipula &#8216;mini-cerebros&#8217; (2021 , 19 de marzo) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-device-mini-brains.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>Interfaces neuronales multifuncionales tridimensionales para esferoides corticales y ensambles de ingenier\u00eda. 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