{"id":32247,"date":"2022-08-31T19:50:03","date_gmt":"2022-09-01T00:50:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/organos-cultivados-en-laboratorio-trasplantables-se-acercan-un-paso-mas\/"},"modified":"2022-08-31T19:50:03","modified_gmt":"2022-09-01T00:50:03","slug":"organos-cultivados-en-laboratorio-trasplantables-se-acercan-un-paso-mas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/organos-cultivados-en-laboratorio-trasplantables-se-acercan-un-paso-mas\/","title":{"rendered":"\u00d3rganos cultivados en laboratorio trasplantables se acercan un paso m\u00e1s"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne <\/p>\n<p>Bi\u00f3logos y bioingenieros de la EPFL han dise\u00f1ado un nuevo m\u00e9todo para cultivar minih\u00edgados humanos simplificados. Su proceso es un avance potencialmente importante en la b\u00fasqueda de tejidos trasplantables cultivados en laboratorio. A corto plazo, los \u00f3rganos miniaturizados servir\u00e1n como plataforma para probar tratamientos contra la enfermedad del h\u00edgado graso no alcoh\u00f3lico, el trastorno hep\u00e1tico m\u00e1s com\u00fan en el mundo desarrollado. Sus hallazgos han sido publicados en la revista Nature Communications. <\/p>\n<p>Los cient\u00edficos de la EPFL crearon una versi\u00f3n diminuta simplificada del \u00f3rgano, conocida como organoide, utilizando c\u00e9lulas madre bipotentes que se producen naturalmente en los conductos biliares que conectan el h\u00edgado con la ves\u00edcula biliar.<\/p>\n<p>Pero el verdadero avance radica en en el hecho de que los investigadores desarrollaron un nuevo tipo de matriz que, como un andamio, proporciona estructura. Los equipos dirigidos por los profesores Kristina Schoonjans y Matthias Lutolf luego agregaron p\u00e9ptidos, los componentes b\u00e1sicos de las prote\u00ednas, al medio para guiar el crecimiento de las c\u00e9lulas hep\u00e1ticas.<\/p>\n<p>Un gran avance en medicina regenerativa<\/p>\n<p>La qu\u00edmicamente La matriz definida desarrollada en EPFL se distingue de otros sustratos disponibles comercialmente porque sus propiedades son m\u00e1s estables y no inmunog\u00e9nicas. En el futuro, podr\u00eda usarse para cultivar organoides trasplantables a partir de c\u00e9lulas madre sanas, que podr\u00edan usarse para tratar pacientes con enfermedad hep\u00e1tica en etapa terminal. <\/p>\n<p>\u00abLa mayor\u00eda de los sustratos disponibles en el mercado se fabrican con c\u00e9lulas tumorales de rat\u00f3n, lo que las hace inadecuadas para el trasplante\u00bb, explica Saba Rezakhani, asistente de doctorado en el laboratorio de Lutolf y uno de los autores principales del art\u00edculo. \u00abNuestra matriz marca un gran avance en la medicina regenerativa. Funciona tan bien como las soluciones existentes, pero no contiene productos de origen animal\u00bb.<\/p>\n<p>Una plataforma para estudiar enfermedades hep\u00e1ticas<\/p>\n<p>A corto plazo , la nueva matriz apoyar\u00e1 la investigaci\u00f3n de la enfermedad del h\u00edgado graso no alcoh\u00f3lico, un trastorno asociado con la obesidad y la diabetes que puede causar fibrosis hep\u00e1tica y, en casos m\u00e1s graves, cirrosis e incluso c\u00e1ncer de h\u00edgado.<\/p>\n<p>El equipo utiliz\u00f3 esta matriz para imitar la rigidez de h\u00edgados sanos y fibr\u00f3ticos. \u00abLas c\u00e9lulas organoides cultivadas en una matriz r\u00edgida se comportan m\u00e1s como las c\u00e9lulas de un h\u00edgado enfermo, con un potencial comprometido para regenerarse y signos de inflamaci\u00f3n y lesi\u00f3n\u00bb, dice Schoonjans, \u00faltimo y correspondiente autor de este estudio.<\/p>\n<p> Los cient\u00edficos ahora est\u00e1n trabajando para convertir su organoide en una plataforma de investigaci\u00f3n. \u00abUsando nuestro m\u00e9todo, podemos recapitular el microambiente fibr\u00f3tico y probar tratamientos potenciales para ver si detienen o revierten el curso de la enfermedad\u00bb, dice el autor principal, Giovanni Sorrentino, investigador postdoctoral en el laboratorio de Schoonjans.<\/p>\n<p>Se necesita m\u00e1s investigaci\u00f3n, especialmente en el \u00e1rea de la diferenciaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre, antes de que el nuevo m\u00e9todo desarrollado en EPFL pueda usarse para cultivar \u00f3rganos trasplantables. \u00abHemos dise\u00f1ado una matriz de cultivo de organoide cl\u00ednicamente compatible que tiene una serie de ventajas\u00bb, dice Lutolf, coautor de la correspondencia. \u00abAhora depende de los investigadores cl\u00ednicos poner nuestra tecnolog\u00eda a trabajar\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> H\u00edgados humanos en miniatura cultivados en laboratorio trasplantados con \u00e9xito en ratas <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Giovanni Sorrentino et al. Nichos sint\u00e9ticos mecanomoduladores para la derivaci\u00f3n de organoides hep\u00e1ticos, Nature Communications (2020). DOI: 10.1038\/s41467-020-17161-0 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por Ecole Polytechnique Federale de Lausanne <strong>Cita<\/strong>: \u00d3rganos trasplantables cultivados en laboratorio mueven un paso m\u00e1s cerca (2020, 13 de julio) obtenido el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-07-transplantable-lab-grown-closer.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 Bi\u00f3logos y bioingenieros de la EPFL han dise\u00f1ado un nuevo m\u00e9todo para cultivar minih\u00edgados humanos simplificados. Su proceso es un avance potencialmente importante en la b\u00fasqueda de tejidos trasplantables cultivados en laboratorio. 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