{"id":1600,"date":"2016-02-15T17:21:11","date_gmt":"2016-02-15T23:21:11","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=1600"},"modified":"2016-02-15T17:21:11","modified_gmt":"2016-02-15T23:21:11","slug":"una-impresora-3d-crea-huesos-musculos-y-cartilagos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/una-impresora-3d-crea-huesos-musculos-y-cartilagos\/","title":{"rendered":"Una impresora 3D crea huesos, m\u00fasculos y cart\u00edlagos"},"content":{"rendered":"<p>Con una impresora 3D de creaci\u00f3n propia, un grupo de especialistas en medicina regenerativa de Estados Unidos demostr\u00f3 la viabilidad de tejidos vivos impresos. Con el mismo sistema imprimieron huesos, cart\u00edlagos y m\u00fasculos que despu\u00e9s implantaron en modelos animales. En un porcentaje superior al 90 por ciento, las estructuras impresas regeneraron el tejido, creando su propio sistema vascular.<\/p>\n<p>La ingenier\u00eda de tejidos es una de las grandes promesas de la medicina regenerativa. En un futuro, tras escanear la zona u \u00f3rgano da\u00f1ado, un programa modelar\u00e1 la estructura y tejidos a imprimir y una impresora 3D que usa c\u00e9lulas en vez de tinta obrar\u00e1 el milagro. Ya hay empresas que comercializan tejidos celulares sacados por la impresora, como Organovo. Pero restaurar una parte del cuerpo defectuosa o da\u00f1ada por un accidente exige una tecnolog\u00eda que a\u00fan no ha llegado pero que la ciencia est\u00e1 acercando paso a paso.<\/p>\n<p>El \u00faltimo de estos avances lo ha dado el grupo de investigaci\u00f3n en medicina regenerativa del Centro M\u00e9dico Baptista Wake Forest (Winston-Salem, EU). Dirigidos por Anthony Atala, han creado una impresora de material vivo o bioimpresora. Su nombre o siglas es ITOP, o sistema integrado de impresi\u00f3n de tejidos y \u00f3rganos, en ingl\u00e9s. El artilugio es algo aparatoso, pero no m\u00e1s que otras impresoras 3D de uso industrial. Pero ITOP imprime estructuras vivas en vez de cosas.<\/p>\n<p>&#8220;Esta nueva impresora de tejidos y \u00f3rganos es un importante avance en nuestro objetivo de crear tejido de reemplazo para los pacientes, dice en una nota el doctor Atala, que ya hace unos a\u00f1os consigui\u00f3 crear cart\u00edlago con una impresora de inyecci\u00f3n de tinta. Ahora han perfeccionado el sistema. &#8220;Puede fabricar tejidos a escala humana de cualquier forma y estables. Con su desarrollo, esta tecnolog\u00eda podr\u00eda usarse para imprimir estructuras de tejidos y \u00f3rganos para su implantaci\u00f3n quir\u00fargica&#8221;, a\u00f1ade.<\/p>\n<p>ITOP parte de aquellos primeros trabajos. La impresora realiza un doble proceso. Por un lado, usa pol\u00edmeros para recrear una matriz con la estructura b\u00e1sica del tejido a imprimir. Por el otro, sobre esa estructura inyecta un hidrogel enriquecido con las c\u00e9lulas de inter\u00e9s. Por ejemplo, precursores de las fibras musculares, mioblastos, para imprimir un m\u00fasculo, o condrocitos si lo que se trata es de crear una oreja u otro tejido cartilaginoso. Los investigadores usaron tambi\u00e9n c\u00e9lulas madre procedentes de l\u00edquido amni\u00f3tico humano como base para imprimir una mand\u00edbula o una porci\u00f3n del cr\u00e1neo.<\/p>\n<p>El principal problema hasta ahora en este punto del proceso era conseguir que el biomaterial impreso no solo se mantuviera vivo, sino que sirviera de base para que las c\u00e9lulas proliferaran a lo largo de la estructura. Seg\u00fan los resultados de su investigaci\u00f3n, publicada en Nature Biotechnology, tanto las c\u00e9lulas usadas para el tejido muscular, como los de huesos o las de la oreja segu\u00edan vivas seis d\u00edas despu\u00e9s de su impresi\u00f3n y hab\u00edan iniciado procesos de proliferaci\u00f3n celular.<\/p>\n<p>Lo siguiente fue probar su viabilidad tanto estructural como funcional. Cada una de las impresiones fue implantada en diferentes modelos animales, ratas y ratones. En los cuatro casos, la supervivencia celular super\u00f3 el 90% y en todos ellos, los tejidos impresos fueron capaces de proliferar, generando nuevo tejido. Una de las claves para esta regeneraci\u00f3n parece haber sido la inclusi\u00f3n de microcanales dentro la estructura impresa que, como si fuera un sistema vascular propio, permitieron la circulaci\u00f3n del ox\u00edgeno y los nutrientes.<\/p>\n<p>&#8220;Nuestros resultados indican que la formulaci\u00f3n de biotintas que hemos usado, combinado con los microcanales, ofrece el ambiente adecuado para mantener las c\u00e9lulas vivas y soportar el crecimiento celular y de los tejidos&#8221;, explica Atala. A\u00fan queda lo m\u00e1s dif\u00edcil, repetir estos resultados con humanos. Pero el Ej\u00e9rcito de EE UU, que es el que ha financiado esta investigaci\u00f3n por sus grandes posibilidades con los heridos de guerra, est\u00e1 decidido a que la impresora de huesos sea una realidad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con una impresora 3D de creaci\u00f3n propia, un grupo de especialistas en medicina regenerativa de Estados Unidos demostr\u00f3 la viabilidad de tejidos vivos impresos. Con el mismo sistema imprimieron huesos, cart\u00edlagos y m\u00fasculos que despu\u00e9s implantaron en modelos animales. 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