{"id":29621,"date":"2022-08-31T17:30:22","date_gmt":"2022-08-31T22:30:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/impresion-directa-de-tejidos-en-3d-dentro-del-cuerpo\/"},"modified":"2022-08-31T17:30:22","modified_gmt":"2022-08-31T22:30:22","slug":"impresion-directa-de-tejidos-en-3d-dentro-del-cuerpo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/impresion-directa-de-tejidos-en-3d-dentro-del-cuerpo\/","title":{"rendered":"Impresi\u00f3n directa de tejidos en 3D dentro del cuerpo"},"content":{"rendered":"<p>Una estructura reticular 3D de un tejido implantado directamente sobre un tejido blando vivo. Cr\u00e9dito: Universidad Estatal de Ohio <\/p>\n<p>En la serie de televisi\u00f3n Westworld, las partes del cuerpo humano se construyen en marcos rob\u00f3ticos usando impresoras 3-D. Si bien a\u00fan est\u00e1 lejos de este escenario, las impresoras 3D se utilizan cada vez m\u00e1s en medicina. Por ejemplo, la impresi\u00f3n 3D se puede utilizar para producir partes del cuerpo, como articulaciones ortop\u00e9dicas y pr\u00f3tesis, as\u00ed como partes de huesos, piel y vasos sangu\u00edneos. Sin embargo, la mayor\u00eda de estos tejidos se crean en un aparato fuera del cuerpo y se implantan quir\u00fargicamente. Dicho procedimiento puede implicar la realizaci\u00f3n de grandes incisiones quir\u00fargicas, lo que presenta un riesgo adicional de infecci\u00f3n y un mayor tiempo de recuperaci\u00f3n para el paciente. Y dado que hay un lapso de tiempo entre el momento en que se crea el tejido y el momento en que se implanta en el paciente, pueden ocurrir m\u00e1s complicaciones. Para prevenir estas complicaciones, un equipo de cient\u00edficos ha desarrollado una tecnolog\u00eda para imprimir tejidos directamente en el cuerpo. <\/p>\n<p>Se necesitan dos componentes b\u00e1sicos para producir un tejido dise\u00f1ado: (1) una \u00abbiotinta\u00bb similar a un fluido que consta de un material estructural mezclado con c\u00e9lulas vivas y (2) factores de crecimiento para ayudar a las c\u00e9lulas a crecer y convertirse en tejido regenerado. Al desarrollar tejidos para la implantaci\u00f3n directa en el cuerpo, hay otras cosas a considerar: la construcci\u00f3n del tejido deber\u00eda realizarse a la temperatura corporal (37 \u00b0C), el tejido debe adherirse de manera efectiva al tejido del \u00f3rgano vivo y blando y cualquier paso del procedimiento no debe ser perjudicial para el paciente. Uno de esos pasos da\u00f1inos en los m\u00e9todos actuales es la aplicaci\u00f3n de luz ultravioleta da\u00f1ina necesaria para solidificar el tejido construido.<\/p>\n<p>Una colaboraci\u00f3n entre Ali Khademhosseini, Ph.D., Director y CEO del Instituto Terasaki, David J Hoelzle , Ph.D., del Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica y Aeroespacial de la Universidad Estatal de Ohio y Amir Sheikhi, Ph.D. del Departamento de Ingenier\u00eda Qu\u00edmica de la Universidad Estatal de Pensilvania, ha producido una biotinta especialmente formulada y dise\u00f1ada para imprimir directamente en el cuerpo.<\/p>\n<p>\u00abEsta f\u00f3rmula de biotinta se puede imprimir en 3D a temperatura fisiol\u00f3gica y se puede reticular de forma segura usando luz visible dentro del cuerpo\u00bb. dijo el primer autor Ali Asghari Adib, Ph.D. Para construir el tejido, utilizaron la impresi\u00f3n 3D rob\u00f3tica, que utiliza maquinaria rob\u00f3tica fijada con una boquilla. La biotinta se puede dispensar a trav\u00e9s de la boquilla, al igual que un tubo de glaseado exprime el gel para escribir, solo que de una manera programable y de alta precisi\u00f3n.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n trabaj\u00f3 en m\u00e9todos para unir piezas del tejido formado con esta tinta biol\u00f3gica sobre superficies blandas. En los experimentos que intentaron adherir el tejido a trozos de tiras de pollo crudo y agarosa, el equipo emple\u00f3 una t\u00e9cnica de enclavamiento \u00fanica utilizando la impresora 3D rob\u00f3tica y su biotinta especialmente formulada. La punta de la boquilla se modific\u00f3 para poder penetrar las superficies blandas y llenar el espacio perforado con tinta biol\u00f3gica a medida que se retiraba; esto cre\u00f3 un ancla para la construcci\u00f3n de tejido. Cuando la punta de la boquilla lleg\u00f3 a la superficie, dispens\u00f3 una gota adicional de tinta biol\u00f3gica para \u00abbloquear\u00bb el ancla. \u00abEl mecanismo de enclavamiento permite conexiones m\u00e1s fuertes de los andamios al sustrato de tejido blando dentro del cuerpo del paciente\u00bb, dijo Asghari Adib.<\/p>\n<p>Estas mejoras en la ingenier\u00eda de tejidos son fundamentales para proporcionar opciones laparosc\u00f3picas m\u00ednimamente invasivas y de menor riesgo. para procedimientos como la reparaci\u00f3n de defectos de tejidos u \u00f3rganos, la ingenier\u00eda\/implantaci\u00f3n de parches para mejorar la funci\u00f3n ov\u00e1rica o la creaci\u00f3n de mallas de reparaci\u00f3n de hernias biofuncionales. Tales opciones ser\u00edan m\u00e1s seguras para el paciente, ahorrar\u00edan tiempo y ser\u00edan m\u00e1s rentables. Otras modificaciones en el dise\u00f1o de ingenier\u00eda de tejidos y el ajuste de otras condiciones pueden aumentar el potencial de personalizaci\u00f3n, abriendo as\u00ed el camino a posibilidades ilimitadas para mejorar la salud del paciente.<\/p>\n<p>\u00abEl desarrollo de tejidos personalizados que pueden abordar diversas lesiones y dolencias es muy importante para el futuro de la medicina. El trabajo que se presenta aqu\u00ed aborda un desaf\u00edo importante en la fabricaci\u00f3n de estos tejidos, ya que nos permite entregar las c\u00e9lulas y los materiales correctos directamente al defecto en la sala de operaciones\u00bb, dijo Khademhosseini, \u00abEste trabajo se complementa con nuestra Plataforma de Tecnolog\u00eda de Implantes Personalizados en el Instituto Terasaki, que tiene como objetivo desarrollar enfoques que aborden la variabilidad en los defectos del tejido en los pacientes\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El equipo dise\u00f1a tejidos \u00f3seos funcionales en 3D <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Ali Asghari Adib et al, Impresi\u00f3n 3D de escritura directa y caracterizaci\u00f3n de un biomaterial basado en GelMA para tejido intracorp\u00f3reo ingenier\u00eda, Biofabricaci\u00f3n (2020). DOI: 10.1088\/1758-5090\/ab97a1 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Biofabrication <\/p>\n<p> Proporcionado por el Instituto Terasaki para la Innovaci\u00f3n Biom\u00e9dica <strong>Cita<\/strong>: Impresi\u00f3n directa de tejidos tridimensionales dentro del cuerpo ( 2020, 15 de junio) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-06-d-tissues-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>Una estructura reticular 3D de un tejido implantado directamente sobre un tejido blando vivo. Cr\u00e9dito: Universidad Estatal de Ohio En la serie de televisi\u00f3n Westworld, las partes del cuerpo humano se construyen en marcos rob\u00f3ticos usando impresoras 3-D. Si bien a\u00fan est\u00e1 lejos de este escenario, las impresoras 3D se utilizan cada vez m\u00e1s en &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/impresion-directa-de-tejidos-en-3d-dentro-del-cuerpo\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abImpresi\u00f3n directa de tejidos en 3D dentro del cuerpo\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-29621","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29621","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=29621"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29621\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}