{"id":28541,"date":"2022-08-31T16:30:55","date_gmt":"2022-08-31T21:30:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/se-puede-imprimir-nuevo-tejido-saludable-usando-una-tecnica-innovadora\/"},"modified":"2022-08-31T16:30:55","modified_gmt":"2022-08-31T21:30:55","slug":"se-puede-imprimir-nuevo-tejido-saludable-usando-una-tecnica-innovadora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/se-puede-imprimir-nuevo-tejido-saludable-usando-una-tecnica-innovadora\/","title":{"rendered":"Se puede &#8216;imprimir&#8217; nuevo tejido saludable usando una t\u00e9cnica innovadora"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: University College London <\/p>\n<p>Un equipo que involucra a cient\u00edficos de UCL ha creado con \u00e9xito nuevo m\u00fasculo en ratones usando una t\u00e9cnica m\u00ednimamente invasiva denominada \u00abbioimpresi\u00f3n 3-D intravital\u00bb. <\/p>\n<p>Esta nueva investigaci\u00f3n podr\u00eda allanar el camino para t\u00e9cnicas quir\u00fargicas m\u00ednimamente invasivas para la reparaci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n de \u00f3rganos que podr\u00edan eliminar la necesidad de trasplantes en ni\u00f1os con afecciones complejas.<\/p>\n<p>Para estudio internacional pionero, publicado en Nature Biomedical Engineering , investigadores del Instituto de Salud Infantil Great Ormond Street de UCL desarrollaron un biogel fotosensible que utiliza un tratamiento de luz para \u00abimprimir\u00bb tejido nuevo sano directamente en tejidos y \u00f3rganos espec\u00edficos, y mantener el suministro de sangre que le permitir\u00eda prosperar.<\/p>\n<p>El biogel sensible a la luz actu\u00f3 como un tipo de biotinta, \u00abimprimiendo\u00bb efectivamente estructuras tridimensionales que apoyaron la creaci\u00f3n de fibras musculares en el m\u00fasculo de ratones vivos y sin necesidad de cirug\u00eda abierta.<\/p>\n<p>Los investigadores cargaron un gel l\u00edquido con c\u00e9lulas cuidadosamente seleccionadas para adaptarse al tipo de tejido que se iba a imprimir. Luego, el biogel se inyect\u00f3 en el \u00e1rea de inter\u00e9s del cuerpo con una jeringa simple. Una vez en el lugar, el equipo dirigi\u00f3 una luz infrarroja cercana al \u00e1rea desde el exterior del cuerpo. Los pol\u00edmeros dentro del biogel se unieron bajo esta longitud de onda de luz, solidificando las estructuras tridimensionales capa por capa y permitiendo que las c\u00e9lulas alcanzaran la posici\u00f3n deseada. Con el apoyo de las estructuras, las c\u00e9lulas se adaptaron y se conectaron a su nuevo entorno para formar tejido nuevo. <\/p>\n<p>Probada inicialmente en la piel y el cerebro del rat\u00f3n, la t\u00e9cnica del equipo, acu\u00f1ada Impresi\u00f3n 3D intravital, o Bioimpresi\u00f3n i3D, tambi\u00e9n se llev\u00f3 a cabo con \u00e9xito en el m\u00fasculo de un rat\u00f3n, donde cre\u00f3 tejido nuevo sin da\u00f1ar el tejido circundante. \u00f3rganos o tejidos.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, no cre\u00f3 ning\u00fan material de desecho dentro del cuerpo y tiene el potencial de transportar c\u00e9lulas sanas de donantes. Esto podr\u00eda cambiar la vida en los casos en que las propias c\u00e9lulas de un ni\u00f1o no son adecuadas o no est\u00e1n disponibles para ayudar a reparar o reconstruir el tejido da\u00f1ado o faltante. <\/p>\n<p>El profesor principal del proyecto Nicola Elvassore (Instituto de Salud Infantil UCL GOS), cuyo equipo de investigaci\u00f3n abarca el ICH, Italia y China, dijo: \u00abLos intentos recientes de bioimpresi\u00f3n 3-D han requerido acceso directo al tejido y espacio para maniobrar la pluma de bioimpresi\u00f3n 3-D, para controlar c\u00f3mo el tejido toma su forma y estructura. Eso significaba que se centraron en las partes del cuerpo a las que es m\u00e1s f\u00e1cil acceder, como la piel. Estamos muy emocionados de que nuestra t\u00e9cnica parezca ser mucho m\u00e1s controlable en tres dimensiones, permiti\u00e9ndonos obtener im\u00e1genes tridimensionales precisas de los sitios anat\u00f3micos de inter\u00e9s e imprimir de forma segura tejido nuevo en \u00e1reas a las que no es f\u00e1cil acceder sin una cirug\u00eda mayor, como el cerebro\u00bb.<\/p>\n<p>La primera autora, la Dra. Anna Urciuolo, investigadora asociada visitante en el Instituto de Salud Infantil GOS de UCL, dijo: \u00abFue un proyecto emocionante y desafiante, que requiri\u00f3 la fusi\u00f3n de tecnolog\u00edas emergentes en un enfoque multidisciplinario. Al realizar 3- D bioimpresi\u00f3n directamente dentro del cuerpo del animal vivo modelo, pudimos entregar c\u00e9lulas madre musculares de donantes de una manera espacialmente controlada, aumentando su capacidad para desarrollar nuevo tejido muscular\u00bb. <\/p>\n<p>El equipo internacional, que inclu\u00eda investigadores de la Universidad de Padua de Italia y el Instituto Veneto de Medicina Molecular, \u00abimprimi\u00f3\u00bb con \u00e9xito el gel dentro de la piel, los m\u00fasculos y los tejidos cerebrales.<\/p>\n<p>Coautor El profesor Paolo De Coppi, profesor Nuffield de Cirug\u00eda en el Instituto de Salud Infantil GOS de la UCL y consultor en el Hospital Great Ormond Street (GOSH), dijo: \u00abEste es un paso importante en la reparaci\u00f3n del tejido da\u00f1ado y ofrece la posibilidad de una regeneraci\u00f3n m\u00ednimamente invasiva. , que podr\u00eda cambiar en el futuro la forma en que tratamos las malformaciones cong\u00e9nitas como la espina b\u00edfida y la hernia diafragm\u00e1tica en GOSH. Todav\u00eda tenemos mucho trabajo por hacer antes de que podamos usar este enfoque de manera segura con los pacientes, pero los hallazgos precl\u00ednicos son prometedores. \u00ab<\/p>\n<p>Aunque a\u00fan se encuentra en su etapa precl\u00ednica, este tipo de investigaci\u00f3n de ingenier\u00eda de tejidos podr\u00eda conducir a un nuevo est\u00e1ndar de atenci\u00f3n para pacientes con condiciones f\u00edsicas complejas, especialmente en el caso de ni\u00f1os con \u00f3rganos da\u00f1ados. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Uso de luz infrarroja cercana para imprimir en 3D una oreja dentro del cuerpo <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Anna Urciuolo et al. Bioimpresi\u00f3n tridimensional intravital, Nature Biomedical Engineering (2020). DOI: 10.1038\/s41551-020-0568-z <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Biomedical Engineering <\/p>\n<p> Proporcionado por University College London <strong>Cita<\/strong>: Se puede &#8216;imprimir&#8217; nuevo tejido saludable usando una t\u00e9cnica innovadora (25 de junio de 2020) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-06-healthy-tissue-technique.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: University College London Un equipo que involucra a cient\u00edficos de UCL ha creado con \u00e9xito nuevo m\u00fasculo en ratones usando una t\u00e9cnica m\u00ednimamente invasiva denominada \u00abbioimpresi\u00f3n 3-D intravital\u00bb. 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