Consiguen crear nuevos tejidos mediante impresión

La Universidad de Wake Forest, de Winston-Salem, Carolina del Norte, ha dado un paso más en el campo de la medicina regenerativa al construir el primer prototipo de impresora capaz de imprimir cartílago funcional. Dicha impresión se ha conseguido mediante la conjunción de una impresora de tinta (Inkjet) modificada y una máquina de Electro hilado; esta combinación permite la impresión de tejido vivo y capaz de reproducirse sin problemas.

Fuente: Materia / Wake Forest IRM

Impresión Biológica

Los investigadores han logrado un nuevo hito en el sector al ser capaces de imprimir un hidrogel sobre una matriz de policaprolactona, que hace de base dura para la sujeción de las células, de manera que el “tejido” a imprimir puede alcanzar la forma y extensión que se desee.

La policaprolactona es un polímero biodegradable que desaparece por acción hidrolítica dentro del cuerpo humano, lo que lo hace especialmente útil en la creación de implantes. Para su correcta disposición en la impresión se usa el Electro hilado, o Electrospinning,  técnica empleada en nanotecnología para el desarrollo de micro y nano circuitos.

De esta forma, a múltiples capas de policaprolactona se le añade la impresión de un hidrogel que contiene células vivas, como condrocitos en este caso, permitiendo su proliferación. Además, este método no solo es capaz de la impresión de células sino que podría utilizarse con otros componentes como proteínas, factores de crecimiento y otros líquidos.

 

Una simple Impresora.

Para realizar tal hazaña, el equipo se ha valido de una simple impresora plotter Inkjet modificada que permite la impresión sin problemas del hidrogel sobre las capas de policaprolactona como si ésta fueran el papel base.

Si bien las imágenes del prototipo pueden parecer un poco toscas, la tecnología resulta asequible y productiva, de manera que ofrece soluciones y vías nuevas en el desarrollo de terapias aplicadas en la medicina regenerativa.

Esto permitirá el avance de nuevas técnicas y el tratamiento más sofisticado, a la vez que más barato y eficiente, de patologías y problemas fisiológicos de todo tipo de naturaleza.

Con esta impresora, en palabras del Urólogo y director del Instituto de Medicina Regenerativa de Wake Forest (El WFIMR, por sus siglas en inglés), Anthony Atala, mediante los patrones y análisis adecuados de un paciente podría incluso llegar a diseñarse un órgano o tejido de reemplazo.

Fuente: GtDaily Magazine

Otras metas.

La Universidad de Wake Forest, es una entidad famosa por los hitos alcanzados en este campo. Sus principales objetivos son el desarrollo mediante ingeniería de órganos sustitutivos, pero también están realizando avances en terapias celulares y génicas de todo tipo. Poseen también una sección especializada en el área militar, trabajando sobre las patologías y heridas causadas en este ámbito.

Entre otros méritos, según afirman, es la primera institución que consigue trasplantar con éxito un órgano “crecido” en el laboratorio a un ser humano. Actualmente algunas de sus líneas de investigación más prometedoras se encuentran investigando células artificiales generadoras de insulina, la formación de vesículas sanguíneas para las operaciones quirúrgicas de bypass y el tratamiento de heridas de guerra.

 

Esta Entrada apareció originalmente en BiotecMur

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7 pensamientos en “Consiguen crear nuevos tejidos mediante impresión

  1. No podemos negar que es un gran avance y con un sinfin de posibilidades.

    Casi que con el tiempo se podrán ‘imprimir’ organos y tejidos para transplantes.

    Supongo que en el ámbito de los injertos de piel a pacientes quemados, puede ser una gran noticia ¿se podrá imprimir imprimir directamente sobre el cuerpo en un futuro?

  2. Así como se imprime comida desde sus ingredientes o una prótesis desde sus partes, ¿podrá imprimirse un ser vivo entero desde sus ingredientes? ¿Y con un poco más de arte, un ser humano? ¿Al menos, imprimir los genes que desarrollen espontáneamente a seres vivos? ¿Un ser distinto a una prótesis, o más bien a un hijo vivo de la tecnología? ¿El primer hijo directo y sin escalas desde lo inerte? Fragmentos de un libro científico-artístico que recomendar, para ejercitar (con calma y silencio) el librepensamiento, un extracto del mismo en http://goo.gl/51IfO

  3. El Científico Mexicano Dolores Javier Sánchez González en su laboratorio de Biología Celular demostró con un equipo multidisciplinario de investigación con otros colegas científicos de la UNAM y del Laboratorio de Neuroquímica del Instituto Nacional de Pediatría que el árnica protege al hígado y a otros órganos del daño ocasionado por tetracloruro de carbono, un gran avance que podría proteger a los pacientes que padecen enfermedades hepáticas como esteatosis, hepatitis crónico y cirrosis
    Los artículos son:
    Hepatoprotective effect of acetonic and methanolic extracts of Heterotheca inuloides against CCl(4)-induced toxicity in rats.
    Exp Toxicol Pathol. 2011 May;63(4):363-70.

    y

    Acetonic and Methanolic Extracts of Heterotheca inuloides, and Quercetin, Decrease CCl(4)-Oxidative Stress in Several Rat Tissues.
    Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:659165.

  4. Muy interesante este artículo.
    Abre un gran debate. No es necesario ser un médico para poder integrarse en este proyecto.
    Voy a dedicar parte de mi fugaz tiempo a evaluar posibilidades de entrar a formar parte de este proyecto.

  5. Artículo muy interesante que muestra los avances tecnológicos que ya son una realidad. La impresión de tejidos es un gran paso, y en los próximos años podrán crear órganos completos de nuestras celulas madre

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