{"id":35088,"date":"2022-09-01T05:04:18","date_gmt":"2022-09-01T10:04:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-los-andamios-de-nanotubos-reconectan-las-neuronas-espinales\/"},"modified":"2022-09-01T05:04:18","modified_gmt":"2022-09-01T10:04:18","slug":"proxima-generacion-los-andamios-de-nanotubos-reconectan-las-neuronas-espinales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-los-andamios-de-nanotubos-reconectan-las-neuronas-espinales\/","title":{"rendered":"Pr\u00f3xima generaci\u00f3n: Los andamios de nanotubos reconectan las neuronas espinales"},"content":{"rendered":"<p> <strong>Malla de nanotubos de carbono 3DJUMMI LAISHRAM La t\u00e9cnica:<\/strong> Secciones de tejido espinal colocadas con una separaci\u00f3n de 1 a 2 mil\u00edmetros en una placa de cultivo pueden reconectar sus neuronas con la ayuda de una matriz intermedia de nanotubos de carbono, seg\u00fan un estudio publicado hoy (15 de julio) en <em>Science Advances<\/em>. La matriz tridimensional tambi\u00e9n se tolera bien cuando se inserta en cerebros de ratas, informaron los autores.<\/p>\n<p> \u00abLo importante del art\u00edculo es que, por primera vez, muestra que un andamio tridimensional de los nanotubos de carbono realmente puede mejorar la conexi\u00f3n entre dos redes en la m\u00e9dula espinal. . . en comparaci\u00f3n con los nanotubos 2D u otras redes 3D&rdquo; dijo el neurocient\u00edfico J&uuml;rg Streit de la Universidad de Berna, Suiza, quien no particip\u00f3 en el estudio.<\/p>\n<p> <strong>Los antecedentes: <\/strong>Inmediatamente despu\u00e9s de una lesi\u00f3n en la m\u00e9dula espinal, \u00abhabr\u00e1 ser una cicatriz que bloquear\u00e1 f\u00edsicamente cualquier tipo de reconexi\u00f3n de las fibras [originales],&rdquo;&#8230;<\/p>\n<p>Por lo tanto, se est\u00e1n investigando una variedad de enfoques para estimular el crecimiento de las neuronas espinales. Uno de esos m\u00e9todos es proporcionar un andamio entre las secciones separadas de la columna para estimular la conexi\u00f3n de las c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>Laura Ballerini de la Escuela Internacional de Estudios Avanzados en Trieste, Italia, quien dirigi\u00f3 la nueva investigaci\u00f3n, cree que los nanotubos de carbono podr\u00eda ser un material de andamiaje adecuado porque a las neuronas parece gustarles crecer en \u00e9l. Este material siempre ha demostrado ser extraordinariamente bueno para el crecimiento de las neuronas y para mejorar su capacidad de reconexi\u00f3n, le dijo a <em>The Scientist<\/em><\/p>\n<p> Probablemente porque los nanotubos de carbono son amigables con los tejidos y conductores. , explic\u00f3 Benfenati. Pueden estimular las conexiones el\u00e9ctricas y la actividad el\u00e9ctrica en las neuronas.<\/p>\n<p>De hecho, el equipo de Ballerini hab\u00eda demostrado previamente que las superficies de nanotubos de carbono 2-D pod\u00edan apoyar el crecimiento neuronal, la formaci\u00f3n de sinapsis y la excitabilidad en cultivo. Sin embargo, para que dicho material funcione en el cuerpo, tendr\u00eda que ser tridimensional.<\/p>\n<p> <strong>Novedades: <\/strong>Afortunadamente, el coautor del estudio Maurizio De Crescenzi, f\u00edsico de la Universidad de Roma Tor Vergata, hab\u00eda creado una malla de nanotubos 3-D de este tipo destinada, entre otras cosas, a limpiar el agua de mar despu\u00e9s de los derrames de petr\u00f3leo, dijo Ballerini.<\/p>\n<p> Ballerini y sus colegas probaron la capacidad de la malla 3-D para fomentar la reconexi\u00f3n de neuronas entre dos explantes separados de tejido espinal en cultivo. Cuando se colocan a m\u00e1s de 300 micr\u00f3metros de distancia, estos explantes rara vez pueden volver a conectarse por s\u00ed solos, explic\u00f3 Ballerini.<\/p>\n<p> De hecho, menos del 30 por ciento de los pares de explantes de control restablecieron la conectividad el\u00e9ctrica, descubri\u00f3 el equipo. Pero cuando el andamio de nanotubos de carbono se coloc\u00f3 entre los cortes, m\u00e1s del 90 por ciento de los pares de explantes se volvieron a conectar.<\/p>\n<p> Sin el andamio, las neuronas que emergen de los explantes se organizaron en paquetes gruesos. Con el andamio, por otro lado, las neuronas crecieron de una manera m\u00e1s aleatoria, siguiendo la red laber\u00edntica de los nanotubos.<\/p>\n<p>La estructura tridimensional parece importante, dijo Benfenati, porque la densidad de conexiones se incrementar\u00e1 y por lo tanto se mejorar\u00e1 el potencial de regeneraci\u00f3n y la fuerza de las conexiones con otras c\u00e9lulas neurales. Esencialmente, la malla tridimensional parece aumentar la probabilidad de que las neuronas puedan encontrar socios, dijo.<\/p>\n<p> Un andamio tridimensional de control hecho de un pol\u00edmero biocompatible, pero no conductor, no mejor\u00f3 las reconexiones, mostr\u00f3 el equipo.<\/p>\n<p> <strong>El futuro: <\/strong>Si la malla de nanotubos de carbono se usara cl\u00ednicamente, el cuerpo tendr\u00eda que tolerarla. Por lo tanto, Ballerini y sus colegas probaron el material en ratas vivas. Implantaron mallas en las cortezas de cerebros de ratas adultas y examinaron a los animales cuatro semanas despu\u00e9s. Tanto las neuronas como la microgl\u00eda hab\u00edan crecido en la malla, dijo Ballerini, y la inflamaci\u00f3n del tejido era m\u00ednima.<\/p>\n<p>Este fue un primer paso importante para demostrar que hab\u00eda cierta biocompatibilidad, dijo la investigadora de rehabilitaci\u00f3n y neurocient\u00edfica Candace Floyd de la Universidad. de Alabama, Birmingham. Pero, realmente, deber\u00edan hab\u00e9rselo metido en la m\u00e9dula espinal. . . ese ser\u00eda el siguiente paso, a\u00f1adi\u00f3 Floyd.<\/p>\n<p> <strong>S. Usmani et al.,<\/strong><strong> <\/strong><strong>Las mallas 3D de nanotubos de carbono gu\u00edan la<\/strong> <strong>reconexi\u00f3n funcional de explantes espinales segregados, <em>Science Advances, <\/em><\/strong><strong>2:e1600087, 2016.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4><em>El cient\u00edfico <\/em>ARCHIVOS<\/h4>\n<h2>Convi\u00e9rtase en miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>El cient\u00edfico<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Malla de nanotubos de carbono 3DJUMMI LAISHRAM La t\u00e9cnica: Secciones de tejido espinal colocadas con una separaci\u00f3n de 1 a 2 mil\u00edmetros en una placa de cultivo pueden reconectar sus neuronas con la ayuda de una matriz intermedia de nanotubos de carbono, seg\u00fan un estudio publicado hoy (15 de julio) en Science Advances. 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