{"id":23093,"date":"2021-06-09T10:02:58","date_gmt":"2021-06-09T16:02:58","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=23093"},"modified":"2021-06-09T10:02:58","modified_gmt":"2021-06-09T16:02:58","slug":"desarrollan-una-bioimpresora-3d-que-podria-ayudar-a-acelerar-el-desarrollo-de-farmacos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/3d\/desarrollan-una-bioimpresora-3d-que-podria-ayudar-a-acelerar-el-desarrollo-de-farmacos\/","title":{"rendered":"Desarrollan una bioimpresora 3D que podr\u00eda ayudar a acelerar el desarrollo de f\u00e1rmacos"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-drop-cap\" style=\"text-align: justify;\">Investigadores de la Universidad de California en San Diego han desarrollado una tecnolog\u00eda de bioimpresi\u00f3n de alto rendimiento, que imprime en 3D a una velocidad r\u00e9cord: puede producir una matriz de 96 pozos de muestras de tejido humano vivo en 30 minutos, lo que podr\u00eda ayudar a acelerar el desarrollo de f\u00e1rmacos.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y es que, el proceso para que una empresa farmac\u00e9utica desarrolle un nuevo medicamento puede tardar hasta 15 a\u00f1os. Por lo general, comienza con la detecci\u00f3n de decenas de miles de candidatos a f\u00e1rmacos en tubos de ensayo. Despu\u00e9s, los candidatos exitosos se someten a pruebas en animales, y cualquiera que pase esta etapa pasa a los ensayos cl\u00ednicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora, la tecnolog\u00eda de bioimpresi\u00f3n 3D de alto rendimiento podr\u00eda acelerar los primeros pasos de este proceso y permitir\u00eda a los desarrolladores de f\u00e1rmacos acumular r\u00e1pidamente grandes cantidades de tejidos humanos en los que podr\u00edan probar y descartar candidatos a f\u00e1rmacos mucho antes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este sentido, los investigadores han explicado que, si bien su tecnolog\u00eda podr\u00eda no eliminar las pruebas con animales, podr\u00eda minimizar los errores encontrados durante esa etapa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La tecnolog\u00eda de bioimpresi\u00f3n 3D permitir\u00eda a los desarrolladores de f\u00e1rmacos acumular r\u00e1pidamente grandes cantidades de tejidos humanos<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tecnolog\u00eda rivaliza con otros m\u00e9todos de bioimpresi\u00f3n 3D no solo en t\u00e9rminos de resoluci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n imprime estructuras realistas con intrincadas caracter\u00edsticas microsc\u00f3picas, como tejidos de c\u00e1ncer de h\u00edgado humano que contienen redes de vasos sangu\u00edneos, sino tambi\u00e9n velocidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La impresi\u00f3n de una de estas muestras de tejido lleva unos 10 segundos. Adem\u00e1s, tiene el beneficio adicional de imprimir autom\u00e1ticamente muestras directamente en placas de pocillos industriales. Esto significa que las muestras ya no tienen que transferirse manualmente de una en una desde la plataforma de impresi\u00f3n a las placas de pocillos para el cribado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La reproducibilidad es otra caracter\u00edstica clave de este trabajo. Los tejidos que produce esta nueva tecnolog\u00eda son estructuras altamente organizadas, por lo que se pueden replicar f\u00e1cilmente para el cribado a escala industrial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00bfC\u00f3mo funciona?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para imprimir sus muestras de tejido, los investigadores primero dise\u00f1an modelos 3D de estructuras biol\u00f3gicas en una computadora. Estos dise\u00f1os incluso pueden provenir de escaneos m\u00e9dicos, por lo que pueden personalizarse para los tejidos de un paciente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Luego, el ordenador corta el modelo en instant\u00e1neas 2D y las transfiere a millones de espejos de tama\u00f1o microsc\u00f3pico. Cada espejo se controla digitalmente para proyectar patrones de luz violeta (405 nan\u00f3metros de longitud de onda, lo que es seguro para las c\u00e9lulas) en forma de estas instant\u00e1neas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los patrones de luz se iluminan sobre una soluci\u00f3n que contiene cultivos de c\u00e9lulas vivas y pol\u00edmeros sensibles a la luz que se solidifican al exponerse a la luz. La estructura se imprime r\u00e1pidamente una capa a la vez de manera continua, creando un andamio de pol\u00edmero s\u00f3lido 3D que encapsula c\u00e9lulas vivas que crecer\u00e1n y se convertir\u00e1n en tejido biol\u00f3gico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La matriz de microespejos controlados digitalmente es clave para la alta velocidad de la impresora. Debido a que proyecta patrones 2D completos sobre el sustrato mientras imprime capa por capa, produce estructuras 3D mucho m\u00e1s r\u00e1pido que otros m\u00e9todos de impresi\u00f3n, que escanea cada capa l\u00ednea por l\u00ednea usando una boquilla o l\u00e1ser.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: consalud.es<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad de California en San Diego han desarrollado una tecnolog\u00eda de bioimpresi\u00f3n de alto rendimiento, que imprime en 3D a una velocidad r\u00e9cord: puede producir una matriz de 96 pozos de muestras de tejido humano vivo en 30 minutos, lo que podr\u00eda ayudar a acelerar el desarrollo de 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