{"id":30054,"date":"2022-08-31T17:55:54","date_gmt":"2022-08-31T22:55:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-investigacion-revela-informacion-sobre-los-modelos-de-tejido-muscular-esqueletico-bioimpresos\/"},"modified":"2022-08-31T17:55:54","modified_gmt":"2022-08-31T22:55:54","slug":"la-investigacion-revela-informacion-sobre-los-modelos-de-tejido-muscular-esqueletico-bioimpresos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-investigacion-revela-informacion-sobre-los-modelos-de-tejido-muscular-esqueletico-bioimpresos\/","title":{"rendered":"La investigaci\u00f3n revela informaci\u00f3n sobre los modelos de tejido muscular esquel\u00e9tico bioimpresos"},"content":{"rendered":"<p>La descripci\u00f3n general de las estrategias y los requisitos para el tejido muscular esquel\u00e9tico biomim\u00e9tico 3D in vitro. Cr\u00e9dito: SUTD <\/p>\n<p>El m\u00fasculo esquel\u00e9tico puede verse comprometido funcionalmente por miopat\u00edas gen\u00e9ticas, envejecimiento, lesiones traum\u00e1ticas y ablaci\u00f3n tumoral. En algunas condiciones, como lesiones traum\u00e1ticas graves y p\u00e9rdida muscular volum\u00e9trica, el proceso de regeneraci\u00f3n se ve significativamente obstaculizado por la formaci\u00f3n de tejido cicatricial fibroso y, por lo tanto, causa disfunci\u00f3n muscular. <\/p>\n<p>Aunque se han explorado numerosos enfoques de bioingenier\u00eda para construir tejidos de m\u00fasculo esquel\u00e9tico in vitro, a\u00fan no se ha logrado un modelo in vitro que sea capaz de restaurar el m\u00fasculo maduro, la vasculatura y la composici\u00f3n de la matriz extracelular en el tejido da\u00f1ado. Mientras tanto, se descubri\u00f3 que al incorporar factores ex\u00f3genos como se\u00f1ales f\u00edsicas, qu\u00edmicas y el\u00e9ctricas, los andamios de ingenier\u00eda de tejidos han logrado un progreso notable en la regeneraci\u00f3n del m\u00fasculo esquel\u00e9tico.<\/p>\n<p>Investigadores de la Universidad de Tecnolog\u00eda y Dise\u00f1o de Singapur ( SUTD) y sus colaboradores de investigaci\u00f3n de la Universidad Tecnol\u00f3gica de Nanyang (NTU) desarrollaron an\u00e1lisis perspicaces de estos modelos de tejido muscular esquel\u00e9tico in vitro. Tambi\u00e9n revisaron el estado del arte de estos enfoques de bioingenier\u00eda para imitar los tejidos del m\u00fasculo esquel\u00e9tico. Su art\u00edculo \u00abBioprinting of 3-D in vitro skeletal muscle models: A review\u00bb se public\u00f3 en Materials &amp; Design.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se present\u00f3 un an\u00e1lisis en profundidad de las consideraciones de dise\u00f1o relacionadas con los modelos de m\u00fasculo esquel\u00e9tico y varios Se discutieron par\u00e1metros influyentes que incluyen matriz, c\u00e9lulas y estructuras asociadas con la miog\u00e9nesis. Adem\u00e1s, se abordaron los efectos de los est\u00edmulos topol\u00f3gicos, mec\u00e1nicos y el\u00e9ctricos para proporcionar una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de la miog\u00e9nesis. Las principales estrategias de bioingenier\u00eda, incluidas la electrohilada, la basada en hidrogel, la fibra\/hidrogel, la administraci\u00f3n de f\u00e1rmacos y la bioimpresi\u00f3n, se han revisado y comparado exhaustivamente.<\/p>\n<p>El documento de revisi\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1ala que, a pesar de los grandes avances realizados en este campo, todav\u00eda hay desaf\u00edos por delante para replicar el m\u00fasculo nativo. Adem\u00e1s de los materiales y el entorno multicelular, deben abordarse cuestiones tales como c\u00f3mo lograr la inervaci\u00f3n y la vascularizaci\u00f3n adecuadas para reconstruir un m\u00fasculo completamente funcional.<\/p>\n<p>Sin embargo, los esfuerzos de investigaci\u00f3n colaborativa en \u00e1reas como la tecnolog\u00eda de microfluidos, esferoides, liberaci\u00f3n de control programada y electrospinning allanar\u00e1n el camino para aprovechar todo el potencial de la bioimpresi\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abEn los \u00faltimos a\u00f1os, con el m\u00fasculo esquel\u00e9tico bioimpreso demostrando una gran flexibilidad en la construcci\u00f3n de modelos de tejido funcional, casi todos los \u00f3rganos del ser humano cuerpo puede ser bioimpreso. Si bien nuestro documento de revisi\u00f3n busca maximizar el potencial en modelos de tejido muscular esquel\u00e9tico en 3D, esperamos que nuestro trabajo tambi\u00e9n inspire una investigaci\u00f3n m\u00e1s profunda para replicar eventualmente el m\u00fasculo nativo \u00ab, dijo el investigador principal, el profesor Chua Chee Kai de SUTD. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Las c\u00e9lulas neuronales aceleran la funci\u00f3n en construcciones de m\u00fasculo esquel\u00e9tico bioimpresas en 3D <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Pei Zhuang et al, Bioprinting of 3D in vitro skeletal muscle models: A review, Materials &amp; Dise\u00f1o (2020). DOI: 10.1016\/j.matdes.2020.108794 Proporcionado por la Universidad de Tecnolog\u00eda y Dise\u00f1o de Singapur medicalxpress.com\/news\/2020-06-reveals-insights-bioprinted-skeletal-muscle.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>La descripci\u00f3n general de las estrategias y los requisitos para el tejido muscular esquel\u00e9tico biomim\u00e9tico 3D in vitro. Cr\u00e9dito: SUTD El m\u00fasculo esquel\u00e9tico puede verse comprometido funcionalmente por miopat\u00edas gen\u00e9ticas, envejecimiento, lesiones traum\u00e1ticas y ablaci\u00f3n tumoral. 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