{"id":30149,"date":"2022-08-31T18:01:19","date_gmt":"2022-08-31T23:01:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estandarizacion-del-crecimiento-de-organoides-a-traves-de-sistemas-de-guia-controlados\/"},"modified":"2022-08-31T18:01:19","modified_gmt":"2022-08-31T23:01:19","slug":"estandarizacion-del-crecimiento-de-organoides-a-traves-de-sistemas-de-guia-controlados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estandarizacion-del-crecimiento-de-organoides-a-traves-de-sistemas-de-guia-controlados\/","title":{"rendered":"Estandarizaci\u00f3n del crecimiento de organoides a trav\u00e9s de sistemas de gu\u00eda controlados"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne <\/p>\n<p>Una innovaci\u00f3n reciente de un laboratorio de la EPFL permitir\u00e1, por primera vez, la producci\u00f3n en masa de organoides estandarizados. Este avance se logr\u00f3 gracias a un sistema de gu\u00eda personalizado que garantiza un cultivo celular homog\u00e9neo. Descrita en un art\u00edculo publicado hoy en Nature Biomedical Engineering, la t\u00e9cnica allana el camino para usos industriales, como la detecci\u00f3n de nuevos medicamentos. <\/p>\n<p>Durante la \u00faltima d\u00e9cada, la investigaci\u00f3n de organoides ha suscitado esperanzas, particularmente en t\u00e9rminos de medicina personalizada y detecci\u00f3n mejorada de nuevos f\u00e1rmacos. La estructura y las propiedades de estos cultivos de tejidos tridimensionales son similares a las de los \u00f3rganos completos, lo que crea oportunidades sin precedentes. Sin embargo, el uso generalizado de organoides se ha visto obstaculizado debido al crecimiento desordenado de las c\u00e9lulas. La capacidad de comparar miles de muestras para uso industrial requiere que se cree una serie de \u00abmini-\u00f3rganos\u00bb id\u00e9nticos para permitir el monitoreo automatizado. Gracias a los hidrogeles microestructurados que ha desarrollado, el Laboratorio de Bioingenier\u00eda de C\u00e9lulas Madre de la EPFL lo ha hecho realidad. Los hidrogeles act\u00faan como peque\u00f1os moldes en los que las c\u00e9lulas madre pueden propagarse y diferenciarse uniformemente. El nuevo sistema, detallado en un art\u00edculo publicado hoy en Nature Biomedical Engineering, se utiliz\u00f3 con \u00e9xito en un estudio en el Hospital Universitario de Lausana (CHUV) que prob\u00f3 mol\u00e9culas de f\u00e1rmacos en el c\u00e1ncer colorrectal.<\/p>\n<p>Monitoreo automatizado<\/p>\n<p>Varios a\u00f1os de investigaci\u00f3n fueron necesarios para crear el entorno ideal para fomentar el crecimiento controlado de organoides. \u00abSab\u00edamos que uno de los par\u00e1metros esenciales era la velocidad a la que se agregan las c\u00e9lulas madre\u00bb, dice Nathalie Brandenberg, una de las autoras del art\u00edculo. Los hidrogeles est\u00e1n impresos con agujeros de solo unos pocos micr\u00f3metros de di\u00e1metro, creando una serie de micropocillos en forma de U. Cada pocillo recibe unas 100 c\u00e9lulas, que se agrupan y forman una colonia relativamente compacta en unos 30 minutos. Las c\u00e9lulas intestinales agregadas luego crecen y se diferencian, produciendo organoides intestinales funcionales unas 60 horas m\u00e1s tarde. \u00abObtuvimos una tasa de \u00e9xito del 92% con estos cultivos\u00bb, dice Brandenberg. La t\u00e9cnica de litograf\u00eda blanda se utiliza para producir en masa los geles. El m\u00e9todo parece simple pero, en palabras de Matthias Ltolf, director del laboratorio, \u00abdesarrollar un dise\u00f1o y un proceso de fabricaci\u00f3n altamente confiables para los geles, as\u00ed como m\u00e9todos para cultivar los organoides en ellos, present\u00f3 verdaderos desaf\u00edos cient\u00edficos\u00bb.<\/p>\n<p>Adecuado para varios tipos de organoides<\/p>\n<p>El concepto se implement\u00f3 recientemente en el CHUV y el Instituto Ludwig para la Investigaci\u00f3n del C\u00e1ncer como parte de las pruebas de f\u00e1rmacos contra el c\u00e1ncer. Miles de peque\u00f1as muestras en filas ordenadas permitieron a los investigadores generar y comparar r\u00e1pidamente una gran cantidad de im\u00e1genes y datos precisos en tiempo real sobre aspectos anat\u00f3micos, fisiol\u00f3gicos e incluso moleculares. El equipo tambi\u00e9n descubri\u00f3 que, al seleccionar un di\u00e1metro y una densidad espec\u00edficos, los mini\u00f3rganos que estudiaron permanecieron vivos durante diecis\u00e9is d\u00edas, lo que les permiti\u00f3 investigar el impacto de las sustancias activas a lo largo del tiempo. El crecimiento celular no se vio afectado por las adiciones diarias de l\u00edquido o gel: menos del 1 % de las muestras se vieron afectadas negativamente.<\/p>\n<p>Dado que el sistema se puede adaptar seg\u00fan sea necesario, su uso no se limita a la detecci\u00f3n de c\u00e1ncer drogas \u00abEl di\u00e1metro, la profundidad y el espacio entre los micropocillos se pueden variar, al igual que la formulaci\u00f3n del gel. Esto significa que se pueden cultivar diferentes tipos y tama\u00f1os de tejido\u00bb, dice Ltolf. La tecnolog\u00eda se est\u00e1 utilizando actualmente en un estudio cl\u00ednico piloto en colaboraci\u00f3n con el CHUV para cultivar organoides intestinales utilizando c\u00e9lulas madre extra\u00eddas de pacientes con fibrosis qu\u00edstica. El objetivo es determinar si este nuevo m\u00e9todo se puede utilizar para encontrar una combinaci\u00f3n de medicamentos espec\u00edfica para cada paciente. Los resultados iniciales son alentadores.<\/p>\n<p>Nace una startup<\/p>\n<p>El laboratorio EPFL, cuya investigaci\u00f3n en el campo durante la \u00faltima d\u00e9cada ya ha obtenido un amplio reconocimiento, cree que este avance allanar\u00e1 el camino a un uso m\u00e1s amplio de organoides para el desarrollo de nuevos f\u00e1rmacos y tratamientos personalizados. El nuevo sistema ayudar\u00e1 a remodelar la cantidad de ensayos cl\u00ednicos requeridos. Dos de los investigadores que escribieron el estudio, Nathalie Brandenberg y Sylke Hoehnel, lanzaron una startup, SUN bioscience, para comercializar la tecnolog\u00eda. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El nuevo hidrogel puede llevar los organoides del plato a la cl\u00ednica <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Cultivo automatizado de organoides de alto rendimiento a trav\u00e9s de la agregaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre en matrices de microcavidades, Nature Biomedical Engineering (2020). DOI: 10.1038\/s41551-020-0565-2 , www.nature.com\/articles\/s41551-020-0565-2 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Biomedical Engineering <\/p>\n<p> Proporcionado por Ecole Polytechnique Federale de <strong>Cita<\/strong> de Lausana: Estandarizaci\u00f3n del crecimiento de organoide a trav\u00e9s de sistemas de gu\u00eda controlados (8 de junio de 2020) consultado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-06-standardizing-organoid-growth-guidance. 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: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Una innovaci\u00f3n reciente de un laboratorio de la EPFL permitir\u00e1, por primera vez, la producci\u00f3n en masa de organoides estandarizados. Este avance se logr\u00f3 gracias a un sistema de gu\u00eda personalizado que garantiza un cultivo celular homog\u00e9neo. 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