{"id":25330,"date":"2022-08-31T13:15:53","date_gmt":"2022-08-31T18:15:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/ingenieros-mecanicos-desarrollan-un-modelo-tumoral-que-se-parece-mas-al-cuerpo\/"},"modified":"2022-08-31T13:15:53","modified_gmt":"2022-08-31T18:15:53","slug":"ingenieros-mecanicos-desarrollan-un-modelo-tumoral-que-se-parece-mas-al-cuerpo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/ingenieros-mecanicos-desarrollan-un-modelo-tumoral-que-se-parece-mas-al-cuerpo\/","title":{"rendered":"Ingenieros mec\u00e1nicos desarrollan un modelo tumoral que se parece m\u00e1s al cuerpo"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Instituto Polit\u00e9cnico Rensselaer <\/p>\n<p>Hay una creciente apreciaci\u00f3n dentro de la comunidad cient\u00edfica por las formas en que la biomec\u00e1nica del entorno tumoral puede contribuir a la forma en que sus c\u00e9lulas crecen y incluso esparcirse por todo el cuerpo. Cuanto m\u00e1s se acerquen los investigadores a la recreaci\u00f3n de esos factores mec\u00e1nicos en el laboratorio, mejor comprender\u00e1n la migraci\u00f3n de las c\u00e9lulas tumorales y c\u00f3mo detenerlas antes de que invadan otros tejidos. <\/p>\n<p>En una investigaci\u00f3n publicada recientemente en Acta Biomaterialia, un equipo de ingenieros mec\u00e1nicos del Instituto Polit\u00e9cnico Rensselaer demostr\u00f3 una nueva t\u00e9cnica para crear un modelo in vitro fuera de un organismo para estudiar tumores que es m\u00e1s complejo y, por lo tanto, m\u00e1s cercano a lo que las c\u00e9lulas cancerosas pueden encontrar en del cuerpo.<\/p>\n<p>\u00abNos hemos acercado m\u00e1s a la arquitectura de c\u00f3mo se organiza el col\u00e1geno en el tejido que cualquier otro modelo basado en col\u00e1geno hasta la fecha\u00bb, dijo Kristen Mills, profesora asistente de ingenier\u00eda mec\u00e1nica, aeroespacial, e ingenier\u00eda nuclear en Rensselaer, y miembro del Centro de Biotecnolog\u00eda y Estudios Interdisciplinarios.<\/p>\n<p>El col\u00e1geno es la principal prote\u00edna que forma la estructura externa de una c\u00e9lula, conocida como matriz extracelular. Por lo tanto, tambi\u00e9n suele ser un componente principal de los modelos in vitro que se utilizan para cultivar c\u00e9lulas tumorales en el laboratorio.<\/p>\n<p>La rigidez de ese modelo de matriz extracelular a base de col\u00e1geno es importante porque, como Mills ha observado en investigaciones anteriores, un el cambio en la rigidez le da al tumor una se\u00f1al estructural que contribuye a la progresi\u00f3n del c\u00e1ncer. Es importante crear un modelo que pueda imitar esa rigidez ajustable. <\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n han descubierto que, in vivo, dentro de un organismo, la arquitectura de la matriz extracelular de col\u00e1geno desempe\u00f1a un papel en la progresi\u00f3n del c\u00e1ncer. En el entorno del tumor, el col\u00e1geno forma haces fibrosos que act\u00faan como una especie de autopista, sobre la cual las c\u00e9lulas cancerosas migran fuera del tumor para invadir otros tejidos. Durante su formaci\u00f3n, dijo Mills, estos haces fibrosos adquieren un tama\u00f1o y una estructura espec\u00edficos que se cree que permiten que las c\u00e9lulas se propaguen m\u00e1s f\u00e1cilmente. En este momento, ese proceso no se comprende completamente, lo que hace que la creaci\u00f3n de un modelo que imite esa estructura sea tan importante.<\/p>\n<p> Cr\u00e9dito: Instituto Polit\u00e9cnico Rensselaer <\/p>\n<p>\u00abNotamos que esas estructuras fibrosas suelen ser mucho m\u00e1s grandes de lo que se ha creado en el laboratorio, por lo que el objetivo de esto es crear mejores modelos de la matriz extracelular asociada con el tumor\u00bb, dijo Xiangyu Gong, quien recientemente obtuvo su Ph.D. en ingenier\u00eda mec\u00e1nica en Mills Lab en Rensselaer y ahora es investigador postdoctoral en la Universidad de Yale.<\/p>\n<p>El equipo de Rensselaer pudo encontrar la combinaci\u00f3n correcta de fuerza i\u00f3nica y temperatura para inducir el col\u00e1geno que se ha aislado de los tejidos para formar haces a escala microm\u00e9trica en lugar de los geles fibrosos a escala nanom\u00e9trica que se utilizan normalmente en la investigaci\u00f3n del c\u00e1ncer. Luego, los investigadores crearon un canal de microfluidos para alinear los paquetes como si estuvieran dentro del cuerpo.<\/p>\n<p>\u00abAhora podemos estudiar c\u00f3mo las c\u00e9lulas cancerosas interact\u00faan con los paquetes de col\u00e1geno, con algo en la escala de tama\u00f1o que ser\u00eda visto en vivo\u00bb, dijo Mills. \u00abEste proceso, la migraci\u00f3n, ahora se puede estudiar\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abDescubrimos que estas c\u00e9lulas cancerosas agresivas seguir\u00e1n estas carreteras que creamos, que se parecen mucho a las im\u00e1genes in vivo de estas c\u00e9lulas cancerosas que intentan llegar fuera del sitio del tumor original\u00bb, dijo Gong.<\/p>\n<p>Este nuevo enfoque permiti\u00f3 a los investigadores combinar sus haces de col\u00e1geno reci\u00e9n creados con un tipo de gel cuya rigidez se puede ajustar, a fin de proporcionar una imagen m\u00e1s precisa y modelo controlable que puede imitar tanto la estructura del tejido dentro del cuerpo como las se\u00f1ales mec\u00e1nicas que se comunican con un tumor.<\/p>\n<p>Mills y Gong esperan que esta investigaci\u00f3n env\u00ede un mensaje m\u00e1s amplio sobre la importancia de usar modelos complejos y hol\u00edsticos que imitan m\u00e1s de cerca las condiciones sist\u00e9micas que las c\u00e9lulas tumorales encuentran dentro del cuerpo. <\/p>\n<p>Explorar m\u00e1s<\/p>\n<p> El dispositivo podr\u00eda \u00abescuchar\u00bb la enfermedad a trav\u00e9s de estructuras que albergan c\u00e9lulas <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Xiangyu Gong et al. Fabricaci\u00f3n r\u00e1pida de haces de col\u00e1geno que imitan arquitecturas de col\u00e1geno asociadas a tumores, Acta Biomaterialia (2020). DOI: 10.1016\/j.actbio.2020.03.019 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Acta Biomaterialia <\/p>\n<p> Proporcionado por el Instituto Polit\u00e9cnico Rensselaer <strong>Cita<\/strong>: Los ingenieros mec\u00e1nicos desarrollan un modelo tumoral que imita m\u00e1s fielmente the body (3 de abril de 2020) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-04-mechanical-tumor-mimics-body.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>Cr\u00e9dito: Instituto Polit\u00e9cnico Rensselaer Hay una creciente apreciaci\u00f3n dentro de la comunidad cient\u00edfica por las formas en que la biomec\u00e1nica del entorno tumoral puede contribuir a la forma en que sus c\u00e9lulas crecen y incluso esparcirse por todo el cuerpo. 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