{"id":30322,"date":"2022-08-31T18:11:13","date_gmt":"2022-08-31T23:11:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-encuentran-nueva-forma-de-detectar-coagulos-de-sangre\/"},"modified":"2022-08-31T18:11:13","modified_gmt":"2022-08-31T23:11:13","slug":"investigadores-encuentran-nueva-forma-de-detectar-coagulos-de-sangre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-encuentran-nueva-forma-de-detectar-coagulos-de-sangre\/","title":{"rendered":"Investigadores encuentran nueva forma de detectar co\u00e1gulos de sangre"},"content":{"rendered":"<p>Las l\u00edneas rojas en esta foto son el dispositivo de microfluidos que el Dr. Abhishek Jain y su equipo han desarrollado para ayudar a detectar co\u00e1gulos de sangre. Cr\u00e9dito: Facultad de Ingenier\u00eda de la Universidad de Texas A&amp;M <\/p>\n<p>Los investigadores del Departamento de Ingenier\u00eda Biom\u00e9dica de la Universidad de Texas A&amp;M est\u00e1n trabajando en una forma completamente nueva de detectar co\u00e1gulos de sangre, especialmente en pacientes pedi\u00e1tricos. <\/p>\n<p>A diferencia de lo que puede mostrar un libro de texto de biolog\u00eda, los vasos sangu\u00edneos no son cilindros rectos. Son tortuosos, lo que significa que tienen curvas, espirales y curvas complejas. Cuando la sangre alcanza estas curvas, realiza cambios en su mec\u00e1nica de fluidos e interacciones con la pared del vaso. En una persona sana, estos cambios est\u00e1n en armon\u00eda con el tortuoso microambiente, pero cuando est\u00e1 enferma, estos entornos pueden conducir a condiciones de flujo muy complejas que activan prote\u00ednas y c\u00e9lulas que eventualmente conducen a la formaci\u00f3n de co\u00e1gulos sangu\u00edneos.<\/p>\n<p>Dr. Abhishek Jain, profesor asistente, dijo que un gran desaf\u00edo en medicina es que los dispositivos m\u00e9dicos que se usan para detectar co\u00e1gulos y evaluar los efectos de los medicamentos anticoagulantes se basan completamente en la qu\u00edmica.<\/p>\n<p>\u00abNo incorporan el flujo a trav\u00e9s del girar y torcer naturalmente los vasos sangu\u00edneos, que son reguladores f\u00edsicos de la coagulaci\u00f3n de la sangre\u00bb, dijo Jain. \u00abPor lo tanto, las lecturas de estos sistemas est\u00e1ticos actuales no son muy predictivas y, a menudo, dan como resultado falsos positivos o falsos negativos\u00bb.<\/p>\n<p>Para abordar el problema desde un nuevo \u00e1ngulo, los investigadores del laboratorio de Jain en Texas A&amp;M dise\u00f1aron un microdispositivo que imita los vasos sangu\u00edneos tortuosos y cre\u00f3 un microambiente enfermo en el que la sangre puede coagularse r\u00e1pidamente bajo el flujo. Demostraron que este dispositivo biomim\u00e9tico de coagulaci\u00f3n de la sangre podr\u00eda usarse para dise\u00f1ar y monitorear medicamentos que se administran a pacientes que sufren trastornos de la coagulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Jain dijo que puede ver varias aplicaciones para el dispositivo, incluidas las unidades de cuidados intensivos y militares. unidades de atenci\u00f3n traumatol\u00f3gica.<\/p>\n<p>\u00abSe puede usar en la detecci\u00f3n de trastornos de la coagulaci\u00f3n y en medicina de precisi\u00f3n en la que se desea controlar las terapias protromb\u00f3ticas o antitromb\u00f3ticas y optimizar el enfoque terap\u00e9utico\u00bb, dijo Jain. <\/p>\n<p>Despu\u00e9s de desarrollar el dispositivo, el equipo lo llev\u00f3 al campo para un estudio piloto. En colaboraci\u00f3n con el Dr. Jun Teruya, jefe de medicina transfusional del Texas Children&#8217;s Hospital y el Baylor College of Medicine, el equipo se coordin\u00f3 con los m\u00e9dicos para probar el dispositivo con pacientes pedi\u00e1tricos en cuidados intensivos cuyo coraz\u00f3n y pulmones no funcionaban correctamente.<\/p>\n<p>Estos pacientes necesitaban una m\u00e1quina de oxigenaci\u00f3n por membrana extracorp\u00f3rea (ECMO), que brinda apoyo card\u00edaco y respiratorio a cambio de ox\u00edgeno y di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p>Una complicaci\u00f3n com\u00fan en ECMO es la coagulaci\u00f3n de la sangre, por lo que los pacientes anticoagulantes administrados para evitar la coagulaci\u00f3n. Sin embargo, tambi\u00e9n se sabe que las m\u00e1quinas ECMO \u00abcomen\u00bb prote\u00ednas de coagulaci\u00f3n y plaquetas, lo que pone a los pacientes anticoagulados en mayor riesgo de hemorragia. Los pacientes pedi\u00e1tricos anticoagulados en ECMO son especialmente propensos a sangrar.<\/p>\n<p>Las pruebas actuales de coagulaci\u00f3n de la sangre con base qu\u00edmica son costosas, consumen mucho tiempo, pueden ser poco confiables y requieren un t\u00e9cnico capacitado. El sistema de microfluidos basado en la tortuosidad del equipo de Jain no requiere productos qu\u00edmicos costosos, es r\u00e1pido, con resultados en 10 a 15 minutos, utiliza un volumen de muestra de sangre bajo y es f\u00e1cil de operar.<\/p>\n<p>\u00abEl margen de error es esencialmente cero para estos pacientes\u00bb, dijo Jain. \u00abPor lo tanto, es imperativo que todas las pruebas, no solo las pruebas de coagulaci\u00f3n, funcionen y brinden a los m\u00e9dicos informaci\u00f3n r\u00e1pida y confiable sobre sus pacientes para que puedan brindar la mejor atenci\u00f3n posible\u00bb.<\/p>\n<p>Al tener la oportunidad de probar su sistema con pacientes reales, Jain dijo que su equipo pudo demostrar que su dise\u00f1o pod\u00eda detectar sangrado en pacientes anticoagulados con recuentos bajos de plaquetas, lo que puede ayudar a guiar a los m\u00e9dicos a tomar mejores decisiones cl\u00ednicas basadas en evidencia para sus pacientes.<\/p>\n<p>El estudio se public\u00f3 recientemente en la revista Nature&#8217;s Scientific Reports.<\/p>\n<p>Para Jain y su equipo, la pr\u00f3xima etapa son los estudios cl\u00ednicos continuos para comparar su enfoque con los m\u00e9todos est\u00e1ndar y, con suerte, demostrar ventajas de rendimiento clave. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> La coagulaci\u00f3n de la sangre es una causa importante de muerte en pacientes con COVID-19 <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> David J. Luna et al, Tortuosity-powered microfluidic device for Assessment of trombosis and antithrombotic terapia en sangre total, Scientific Reports (2020). DOI: 10.1038\/s41598-020-62768-4 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Scientific Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por Texas A&amp;M University <strong>Cita<\/strong>: Los investigadores encuentran una nueva forma de detectar co\u00e1gulos de sangre ( 2020, 4 de junio) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-06-blood-clots.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>Las l\u00edneas rojas en esta foto son el dispositivo de microfluidos que el Dr. Abhishek Jain y su equipo han desarrollado para ayudar a detectar co\u00e1gulos de sangre. 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