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Crean cartílago bioimpreso en 3D a partir de células madre

May
29
Stina Simonsson, directora del proyecto. Foto Elin Lindström Claessen.

Stina Simonsson, directora del proyecto. Foto Elin Lindström Claessen.

Científicos suecos de la Academia Sahlgrenska, la escuela de Medicina de la Universidad de Gotemburgo, han logrado crear cartílago de laboratorio sirviéndose de células madre bioimpresas en 3D. Curiosamente, las células madre originarias que permitieron desarrollar este tejido se crearon a su vez a partir de células de cartílago obtenidas de pacientes que habían sufrido una operación de rodilla.

Este nuevo método de producción de condrocitos o células de cartílago ha sido concebido por la doctora Stina Simonsson, que logró retrotraer estos restos quirúrgicos de cartílago a su estado original de células madre pluriupotentes, aquellas que después se pueden transformar en células especializadas de cualquier tipo. Además de reparar daños en el cartílago, se espera poder tratar una enfermedad degenerativa tan común en la vejez como la osteartritis.

De este modo, el equipo de Simonsson pretende crear piezas de cartílago endógeno para su posterior trasplante y uso quirúrgico autólogo en lesionados y pacientes que hoy no tienen tratamiento.

La Academia Sahlgrenska de Medicina ha contado con la colaboración de la Universidad Chalmers de Tecnología de Suecia, donde han desarrollado un sistema de impresión digital en 3D en el que las nuevas células de cartílago se desarrollan en cápsulas de celulosa nanofribilada.

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Desarrollan en animales de laboratorio implantes de cartílago humano bioimpreso

Abr
18
Desarrollo de vaso sanguíeno de cartílago sobre el tejido bioimpreso. Foto Philip Krantz.

Desarrollo de vaso sanguíeno de cartílago sobre el tejido bioimpreso. Foto Philip Krantz.

Investigadores suecos de la Universidad Chalmers de Tecnología y de la Academia Sahlgrenska de medicina han logrado desarrollar un tejido con células madre humanas de cartílago insertándolas en una estructura polímera desarrollada mediante impresión digital en 3D.

Este avance, que hasta ahora solo se ha constatado trasplantado injertos de naturaleza humana sobre animales de laboratorio, podría revolucionar en un futuro la cirugía de prótesis, con el desarrollo de nuevos materiales biológicos que no tendrían que ser reemplazados con el paso de los años.

El artículo médico de la investigación se ha publicado en OvidInnsigts, donde se acredita el comportamiento óptimo del implante, ya que el cartílago humano se desarrolló en el modelo animal, creando vasos para el riego sanguíneo y neocartílago. A los 60, días la estructura ya presentaba el color blanco característico de este tipo de tejido.

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Logran convertir células madre en precursoras de hueso, cartílago y músculo esquelético humano

Mar
15
De izquierda a derecha, las células de cartílago, de hueso y de músculo generadas.

De izquierda a derecha, las células de cartílago, de hueso y de músculo generadas.

Un equipo científico de la Universidad de California, en Los Ángeles (EEUU), ha logrado mejorar el proceso de transformación y señalización de células madre pluripotentes humanas en tejidos de hueso, cartílago y músculo esquelético, que es aquel que se adhiere a la estructura ósea desarrollando unas específicas células y fibras alargadas.

El proceso de transformación de estos embriones y sus estructuras o somitos en células especializadas y funcionales de hueso, cartílago o músculo se viene estudiando y desarrollando con éxito en animales de laboratorio pero con resultados decepcionantes en humanos.

Este equipo californiano y su directora, la doctora April Pyle, parecen haber resuelto el problema, lo cual podría aportar nuevas y revolucionarias terapias con células madre en el ámbito de la Traumatología frente a muy diversas enfermedades degenerativas y lesiones.

El descubrimiento y uso de las moléculas señalizadoras adecuadas (proteínas que determinan la conversión de una célula madre en funcional especializada) les ha permitido realizar el proceso en solo 4 días, consiguiendo, además, que el 90% de las células madre tratadas evolucionaran en somitos diferenciados de cartílago, hueso o músculo, según han acreditado con la publicación del estudio en Cell Reports.

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