{"id":31906,"date":"2022-08-31T19:36:48","date_gmt":"2022-09-01T00:36:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/informe-de-investigacion-investigadores-imprimen-en-3d-una-bomba-cardiaca-funcional-con-celulas-humanas-reales\/"},"modified":"2022-08-31T19:36:48","modified_gmt":"2022-09-01T00:36:48","slug":"informe-de-investigacion-investigadores-imprimen-en-3d-una-bomba-cardiaca-funcional-con-celulas-humanas-reales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/informe-de-investigacion-investigadores-imprimen-en-3d-una-bomba-cardiaca-funcional-con-celulas-humanas-reales\/","title":{"rendered":"Informe de investigaci\u00f3n: Investigadores imprimen en 3D una bomba card\u00edaca funcional con c\u00e9lulas humanas reales"},"content":{"rendered":"<p>En la portada de la revista Circulation Research de la American Heart Association se usa una representaci\u00f3n en 3D de la bomba card\u00edaca impresa desarrollada en la Universidad de Minnesota. El descubrimiento podr\u00eda tener importantes implicaciones para el estudio de las enfermedades card\u00edacas. Cr\u00e9dito: Kupfer, Lin, et al., Universidad de Minnesota. <\/p>\n<p>En un nuevo e innovador estudio, investigadores de la Universidad de Minnesota imprimieron en 3D un coraz\u00f3n humano funcional a escala centim\u00e9trica. bomba en el laboratorio. El descubrimiento podr\u00eda tener importantes implicaciones para el estudio de las enfermedades del coraz\u00f3n, la principal causa de muerte en los Estados Unidos, que mata a m\u00e1s de 600.000 personas al a\u00f1o. <\/p>\n<p>El estudio se publica y aparece en la portada de Circulation Research, una publicaci\u00f3n de la American Heart Association.<\/p>\n<p>En el pasado, los investigadores intentaron imprimir en 3D cardiomiocitos, o c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco, que se derivaron de lo que se denominan c\u00e9lulas madre humanas pluripotentes. Las c\u00e9lulas madre pluripotentes son c\u00e9lulas con el potencial de convertirse en cualquier tipo de c\u00e9lula del cuerpo. Los investigadores reprogramar\u00edan estas c\u00e9lulas madre en c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco y luego usar\u00edan impresoras 3D especializadas para imprimirlas dentro de una estructura tridimensional, llamada matriz extracelular. El problema era que los cient\u00edficos nunca pod\u00edan alcanzar la densidad celular cr\u00edtica para que las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco realmente funcionaran.<\/p>\n<p>En este nuevo estudio, los investigadores de la Universidad de Minnesota cambiaron el proceso y funcion\u00f3.<\/p>\n<p> \u00abAl principio, intentamos imprimir cardiomiocitos en 3D y tambi\u00e9n fallamos\u00bb, dijo Brenda Ogle, investigadora principal del estudio y jefa del Departamento de Ingenier\u00eda Biom\u00e9dica de la Facultad de Ciencias e Ingenier\u00eda de la Universidad de Minnesota. \u00abEntonces, con la experiencia de nuestro equipo en la investigaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre y la impresi\u00f3n 3D, decidimos probar un nuevo enfoque. Optimizamos la tinta especializada hecha de prote\u00ednas de la matriz extracelular, combinamos la tinta con c\u00e9lulas madre humanas y usamos la tecnolog\u00eda ink-plus-cells para imprimir en 3D la estructura con c\u00e1mara. Las c\u00e9lulas madre se expandieron a altas densidades celulares en la estructura primero, y luego las diferenciamos a las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco\u00bb.<\/p>\n<p>Lo que el equipo encontr\u00f3 fue que para el primera vez que pudieron lograr el objetivo de alta densidad celular en menos de un mes para permitir que las c\u00e9lulas latieran juntas, como un coraz\u00f3n humano.<\/p>\n<p>\u00abDespu\u00e9s de a\u00f1os de investigaci\u00f3n, est\u00e1bamos listos para rendirnos y luego dos de mis estudiantes de doctorado en ingenier\u00eda biom\u00e9dica, Molly Kupfer y Wei-Han Lin, sugirieron que intent\u00e1ramos imprimir las c\u00e9lulas madre primero\u00bb, dijo Ogle, quien tambi\u00e9n se desempe\u00f1a como director del Instituto de C\u00e9lulas Madre de la Universidad de Minnesota. \u00abDecidimos darle una \u00faltima oportunidad. No pod\u00eda creerlo cuando miramos el plato en el laboratorio y vi que todo se contra\u00eda de forma espont\u00e1nea y sincr\u00f3nica y pod\u00eda mover fluido\u00bb.<\/p>\n<p>Ogle dijo Este tambi\u00e9n es un avance cr\u00edtico en la investigaci\u00f3n del coraz\u00f3n porque este nuevo estudio muestra c\u00f3mo pudieron imprimir en 3D c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco de manera que las c\u00e9lulas pudieran organizarse y trabajar juntas. Debido a que las c\u00e9lulas se estaban diferenciando una al lado de la otra, es m\u00e1s similar a c\u00f3mo las c\u00e9lulas madre crecer\u00edan en el cuerpo y luego se especificar\u00edan en las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco.<\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n con otras investigaciones de alto perfil en el pasado, Ogle dijo que este descubrimiento crea una estructura que es como un saco cerrado con una entrada de l\u00edquido y una salida de l\u00edquido, donde pueden medir c\u00f3mo un coraz\u00f3n mueve la sangre dentro del cuerpo. Esto lo convierte en una herramienta invaluable para estudiar la funci\u00f3n card\u00edaca.<\/p>\n<p>\u00abAhora tenemos un modelo para rastrear y rastrear lo que sucede a nivel celular y molecular en la estructura de la bomba que comienza a aproximarse al coraz\u00f3n humano\u00bb, Ogle dijo. \u00abPodemos introducir enfermedades y da\u00f1os en el modelo y luego estudiar los efectos de los medicamentos y otras terapias\u00bb.<\/p>\n<p>El modelo del m\u00fasculo card\u00edaco mide aproximadamente 1,5 cent\u00edmetros de largo y fue dise\u00f1ado espec\u00edficamente para encajar en la cavidad abdominal de un mouse para seguir estudiando.<\/p>\n<p>\u00abTodo esto parece un concepto simple, pero la forma de lograrlo es bastante compleja. Vemos el potencial y creemos que nuestro nuevo descubrimiento podr\u00eda tener un efecto transformador en la investigaci\u00f3n del coraz\u00f3n, \u00abOgle dijo. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El parche impreso en 3D puede ayudar a reparar un coraz\u00f3n &#8216;roto&#8217; <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Molly E. Kupfer et al, Expansi\u00f3n in situ, diferenciaci\u00f3n y acoplamiento electromec\u00e1nico de M\u00fasculo card\u00edaco humano en un organoide con c\u00e1mara bioimpreso en 3D, Investigaci\u00f3n de circulaci\u00f3n (2020). DOI: 10.1161\/CIRCRESAHA.119.316155 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Circulation Research <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Minnesota <strong>Cita<\/strong>: Informe de investigaci\u00f3n: Investigadores imprimen en 3D una bomba card\u00edaca funcional con humanos reales cell (2020, 16 de julio) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-07-3d-heart-real-human-cells.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>En la portada de la revista Circulation Research de la American Heart Association se usa una representaci\u00f3n en 3D de la bomba card\u00edaca impresa desarrollada en la Universidad de Minnesota. El descubrimiento podr\u00eda tener importantes implicaciones para el estudio de las enfermedades card\u00edacas. Cr\u00e9dito: Kupfer, Lin, et al., Universidad de Minnesota. En un nuevo e &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/informe-de-investigacion-investigadores-imprimen-en-3d-una-bomba-cardiaca-funcional-con-celulas-humanas-reales\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abInforme de investigaci\u00f3n: Investigadores imprimen en 3D una bomba card\u00edaca funcional con c\u00e9lulas humanas reales\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-31906","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31906","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=31906"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31906\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}