{"id":6635,"date":"2017-08-09T10:18:20","date_gmt":"2017-08-09T16:18:20","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=6635"},"modified":"2017-08-09T10:20:18","modified_gmt":"2017-08-09T16:20:18","slug":"crean-un-chip-prodigioso-que-puede-regenerar-organos-vasos-sanguineos-y-celulas-nerviosas-en-ratones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/crean-un-chip-prodigioso-que-puede-regenerar-organos-vasos-sanguineos-y-celulas-nerviosas-en-ratones\/","title":{"rendered":"Crean un &#8220;chip prodigioso&#8221; que puede regenerar \u00f3rganos, vasos sangu\u00edneos y c\u00e9lulas nerviosas en ratones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Bajo el t\u00e9rmino de \u201cnanotransfecci\u00f3n tisular\u201d se esconde una\u00a0t\u00e9cnicain\u00e9dita en la regeneraci\u00f3n de tejidos. Se basa en un\u00a0peque\u00f1o dispositivo\u00a0que se injerta sobre la superficie de la piel de un cuerpo vivo. La aplicaci\u00f3n de un campo el\u00e9ctrico a trav\u00e9s del dispositivo permite entregar genes a las c\u00e9lulas debajo de la piel.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfY esto qu\u00e9 significa? Seg\u00fan los investigadores, ofrece la oportunidad \u00fanica de avanzar con la reparaci\u00f3n de tejido da\u00f1ado, de convertir el propio tejido de un paciente en una especie de \u201cbiorreactor\u201d capaz de producir c\u00e9lulas para reparar los tejidos cercanos. Seg\u00fan ha explicado Chandan Sen, de la Universidad Estatal de Ohio y uno de los autores del estudio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Usando nuestra tecnolog\u00eda de nanochip, los \u00f3rganos da\u00f1ados o comprometidos pueden ser reemplazados. Hemos demostrado que la piel es una tierra f\u00e9rtil donde podemos cultivar los elementos de cualquier \u00f3rgano que est\u00e1 disminuyendo.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/tMQ51Kj2tS0\" width=\"400\" height=\"400\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En realidad, la capacidad de los cient\u00edficos para reprogramar las c\u00e9lulas en otros tipos de c\u00e9lulas no es nueva. El descubrimiento lo llevaron a cabo John Gurdon y Shinya Yamanaka, y se llevaron el Premio Nobel en 2012. Este estudio sigue bajo investigaci\u00f3n en miles de campos, incluyendo la enfermedad de Parkinson. \u00bfDiferencias? Para Chandan Sen:<\/p>\n<blockquote><p><em>Podemos cambiar el destino de las c\u00e9lulas mediante la incorporaci\u00f3n de algunos genes nuevos. B\u00e1sicamente, podemos tomar una c\u00e9lula de la piel y poner algunos genes que se convierten en otra c\u00e9lula, por ejemplo, una neurona, o una c\u00e9lula vascular, o una c\u00e9lula madre.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo y como explican, con el nuevo enfoque se evita un paso intermedio donde las c\u00e9lulas se convierten en lo que se conoce como\u00a0c\u00e9lulas madre pluripotentes\u00a0(capaces de generar la mayor\u00eda de los tejidos), convirtiendo las c\u00e9lulas de la piel directamente en c\u00e9lulas funcionales de diferentes tipos.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>Paso a paso de la t\u00e9cnica<\/strong><\/h2>\n<figure class=\"js_marquee-assetfigure align--bleed\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"img-wrapper lazy-image \">\n<div class=\"img-wrapper lazy-image \">\n<div class=\"img-wrapper lazy-image \">\n<div class=\"img-permalink-sub-wrapper img-permalink-sub-wrapper--nobackground\"><span class=\"js_lightbox-wrapper lightbox-wrapper\"><span class=\"js_lightbox-wrapper lightbox-wrapper\"><a href=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/os1so2jdpwvgw7ipihry.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6636\" src=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/os1so2jdpwvgw7ipihry.jpg\" alt=\"os1so2jdpwvgw7ipihry\" width=\"800\" height=\"480\" \/><\/a><img decoding=\"async\" class=\"ls-lazy-image-tag cursor-pointer lazyautosizes lazyloaded\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" sizes=\"800px\" alt=\"\" data-sizes=\"auto\" data-width=\"1920\" data-chomp-id=\"os1so2jdpwvgw7ipihry\" data-format=\"jpg\" \/><\/span><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><figcaption>Imagen: Universidad de Ohio<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como se muestra en la investigaci\u00f3n\u00a0publicada en Nature, el equipo desarroll\u00f3 tanto la nueva t\u00e9cnica como los genes nuevos, permiti\u00e9ndoles reprogramar c\u00e9lulas de la piel en la superficie de un animal\u00a0<em>in situ<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Utilizaron la t\u00e9cnica en ratones con piernas donde se hab\u00edan cortado sus arterias, previniendo el flujo sangu\u00edneo a trav\u00e9s de la extremidad. El dispositivo se puso en la piel de los ratones y se aplic\u00f3 un campo el\u00e9ctrico para activar cambios en la membrana de las c\u00e9lulas, permitiendo que los genes ingresaran a las c\u00e9lulas de abajo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como resultado, descubrieron que eran capaces de convertir las c\u00e9lulas de la piel directamente en c\u00e9lulas vasculares, con el efecto extendi\u00e9ndose en la extremidad, y creando una nueva red de vasos sangu\u00edneos. Tras 7 d\u00edas, vieron nuevos vasos y, tras 14 d\u00edas, vieron el flujo sangu\u00edneo a trav\u00e9s de toda la pierna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tasa de \u00e9xito en las pruebas fue del 98%. Un resultado esperanzador de conseguirse tambi\u00e9n en humanos, ya que se trata de una tecnolog\u00eda capaz convertir las c\u00e9lulas de la piel en elementos de cualquier \u00f3rgano con un solo toque. El pr\u00f3ximo a\u00f1o ser\u00e1 el momento de ver hasta donde alcanza, entonces empezar\u00e1n los primeros ensayos con seres humanos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> [<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/nnano\/journal\/vaop\/ncurrent\/full\/nnano.2017.134.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nature<\/a>,\u00a0GEN,\u00a0Universidad de Ohio]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bajo el t\u00e9rmino de \u201cnanotransfecci\u00f3n tisular\u201d se esconde una\u00a0t\u00e9cnicain\u00e9dita en la regeneraci\u00f3n de tejidos. Se basa en un\u00a0peque\u00f1o dispositivo\u00a0que se injerta sobre la superficie de la piel de un cuerpo vivo. 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