{"id":2087,"date":"2022-08-29T23:29:17","date_gmt":"2022-08-30T04:29:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/microrobots-para-el-tratamiento-de-enfermedades-neurologicas-mediante-administracion-intranasal\/"},"modified":"2022-08-29T23:29:17","modified_gmt":"2022-08-30T04:29:17","slug":"microrobots-para-el-tratamiento-de-enfermedades-neurologicas-mediante-administracion-intranasal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/microrobots-para-el-tratamiento-de-enfermedades-neurologicas-mediante-administracion-intranasal\/","title":{"rendered":"Microrobots para el tratamiento de enfermedades neurol\u00f3gicas mediante administraci\u00f3n intranasal"},"content":{"rendered":"<p>Actuaci\u00f3n magn\u00e9tica in vitro de los Cellbots en un canal microflu\u00eddico. a) Canal microflu\u00eddico fabricado con c\u00e1mara de carga, micropilares y recorrido tortuoso. b) Movimiento rodante de los Cellbots bajo un campo magn\u00e9tico giratorio (barra de escala = 50 m). c) Movimiento de tracci\u00f3n magn\u00e9tica de los Cellbots bajo un gradiente de campo magn\u00e9tico (barra de escala = 50 m). d) Cocultivo de los Cellbots con hNTSC adjuntos en 2D en el canal de microfluidos (barra de escala = 500 m). DIV, d\u00edas in vitro. Cr\u00e9dito: Advanced Healthcare Materials <\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n conjunto del profesor Choi Hongsoo en Ingenier\u00eda Rob\u00f3tica, DGIST, un investigador principal Jinyoung Kim del Centro de Investigaci\u00f3n de Microrob\u00f3tica DGIST-ETH y el equipo de investigaci\u00f3n del Profesor Sung Won Kim en el Hospital St. Mary de Se\u00fal de la Universidad Cat\u00f3lica, supuso un gran avance para la mejora de la eficacia y seguridad terap\u00e9uticas en tratamientos basados en c\u00e9lulas madre. <\/p>\n<p>El equipo desarroll\u00f3 un microrobot basado en c\u00e9lulas madre de transferencia nuclear humana (hNTSC) accionado magn\u00e9ticamente y un m\u00e9todo de administraci\u00f3n m\u00ednimamente invasiva de agentes terap\u00e9uticos en el cerebro a trav\u00e9s de la v\u00eda intranasal. Y tambi\u00e9n lograron trasplantar el microrobot basado en c\u00e9lulas madre desarrollado en el tejido cerebral a trav\u00e9s de la v\u00eda intranasal que evita la barrera hematoencef\u00e1lica. El m\u00e9todo propuesto es superior en eficacia y seguridad en comparaci\u00f3n con el m\u00e9todo quir\u00fargico convencional y se espera que brinde nuevas posibilidades de tratamiento de diversas enfermedades neurol\u00f3gicas intratables, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y los tumores cerebrales, en el futuro.<\/p>\n<p>La limitaci\u00f3n de la terapia con c\u00e9lulas madre es la dificultad de administrar una cantidad exacta de c\u00e9lulas madre en una ubicaci\u00f3n espec\u00edfica precisa en lo profundo del cuerpo donde el tratamiento es de alto riesgo. Otra limitaci\u00f3n es que tanto la eficacia como la seguridad del tratamiento son bajas debido a la p\u00e9rdida de una gran cantidad de agente terap\u00e9utico durante el suministro, mientras que el coste del tratamiento es alto. En particular, cuando se administran c\u00e9lulas madre al cerebro a trav\u00e9s de la sangre, la eficiencia de la administraci\u00f3n de c\u00e9lulas puede disminuir debido a la \u00abbarrera hematoencef\u00e1lica\u00bb, que es un componente \u00fanico y espec\u00edfico de la red cerebrovascular.<\/p>\n<p>Para Para superar estas limitaciones, el equipo de investigaci\u00f3n conjunto de DGIST y Seoul St., Mary&#8217;s Hospital de la Universidad Cat\u00f3lica desarroll\u00f3 un microrobot basado en hNTSC alimentado magn\u00e9ticamente que se puede manipular de forma libre y confiable dentro del cuerpo humano utilizando un campo magn\u00e9tico externo. En la investigaci\u00f3n, el equipo desarroll\u00f3 un microrobot mediante la internalizaci\u00f3n de nanopart\u00edculas de \u00f3xido de hierro con alta biocompatibilidad y superparamagnetismo en c\u00e9lulas madre extra\u00eddas de un cornete nasal humano.<\/p>\n<p>El microrobot recientemente desarrollado puede realizar un movimiento de balanceo mediante un campo magn\u00e9tico giratorio controlado externamente. y movimiento de traslaci\u00f3n por un gradiente de campo magn\u00e9tico, lo que permite un transporte eficiente en diversos entornos fisiol\u00f3gicos in vivo. Por lo tanto, con la aplicaci\u00f3n de un campo magn\u00e9tico externo, el microrobot se puede controlar de forma remota dentro del canal de microfluidos, lo que facilita la entrega r\u00e1pida y precisa al punto objetivo.<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n verific\u00f3 adem\u00e1s que el microrobot recientemente desarrollado era confiablemente trasplantado al tejido cerebral. En particular, el equipo inyect\u00f3 el microrobot desarrollado a trav\u00e9s del pasaje intranasal que eludi\u00f3 la barrera hematoencef\u00e1lica de los ratones, por primera vez en el mundo, y movi\u00f3 el microrobot dentro del tejido cerebral usando un campo magn\u00e9tico externo para una entrega precisa al cerebro. corteza, logrando un trasplante exitoso.<\/p>\n<p>Prof. Choi coment\u00f3: \u00abEsta investigaci\u00f3n supera las limitaciones en la administraci\u00f3n de un agente terap\u00e9utico en los tejidos cerebrales debido a la barrera hematoencef\u00e1lica\u00bb. A\u00f1adi\u00f3: \u00abAbre nuevas posibilidades para el tratamiento de varias enfermedades neurol\u00f3gicas intratables, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y los tumores cerebrales, al permitir la entrega precisa y segura de c\u00e9lulas madre a trav\u00e9s del movimiento de un microrobot basado en hNTSC alimentado magn\u00e9ticamente. a trav\u00e9s de la v\u00eda intranasal.<\/p>\n<p>Los resultados se publicaron en Advanced Healthcare Materials el 6 de octubre. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Superar las enfermedades cardiovasculares con un microrobot de gu\u00eda magn\u00e9ticamente orientable <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Sungwoong Jeon et al, Un microrobot basado en c\u00e9lulas madre con energ\u00eda magn\u00e9tica para la administraci\u00f3n m\u00ednimamente invasiva de c\u00e9lulas madre a trav\u00e9s de la v\u00eda intranasal en el cerebro de un rat\u00f3n (Adv. Healthcare Mater. 19\/2021), Advanced Healthcare Materials (2021). DOI: 10.1002\/ adhm.202170089 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Advanced Healthcare Materials <\/p>\n<p> Proporcionado por DGIST <strong>Cita<\/strong>: Microrobots para el tratamiento de enfermedades neurol\u00f3gicas mediante administraci\u00f3n intranasal nistration (2021, 22 de noviembre) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-11-microrobots-neurological-diseases-intra-nasal-administration.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>Actuaci\u00f3n magn\u00e9tica in vitro de los Cellbots en un canal microflu\u00eddico. a) Canal microflu\u00eddico fabricado con c\u00e1mara de carga, micropilares y recorrido tortuoso. b) Movimiento rodante de los Cellbots bajo un campo magn\u00e9tico giratorio (barra de escala = 50 m). c) Movimiento de tracci\u00f3n magn\u00e9tica de los Cellbots bajo un gradiente de campo magn\u00e9tico (barra &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/microrobots-para-el-tratamiento-de-enfermedades-neurologicas-mediante-administracion-intranasal\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abMicrorobots para el tratamiento de enfermedades neurol\u00f3gicas mediante administraci\u00f3n intranasal\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2087","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2087"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2087\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}