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Trabajan en arterias artificiales que se autoensamblan, crecen y cambian de forma

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Se ha logrado desarrollar una forma de ensamblar moléculas orgánicas en estructuras complejas tubulares parecidas a tejidos, sin emplear moldes ni técnicas como la impresión 3D.

Este avance, fruto de los esfuerzos del equipo de Álvaro Mata, director del Instituto de Bioingeniería en la Universidad Queen Mary de Londres (QMUL) en el Reino Unido, permite usar péptidos y proteínas para crear materiales que exhiben comportamientos dinámicos existentes en tejidos biológicos, como el crecimiento, la morfogénesis y la curación.

El método en el que han trabajado Mata, Karla Inostroza-Brito y otros, utiliza soluciones de moléculas de péptidos y proteínas que, al tocarse entre sí, se autoensamblan entre ellas para formar un tejido dinámico en el punto en el que se encuentran.

A medida que el material se va ensamblando, puede ser guiado fácilmente para que crezca conformando estructuras complejas.
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Este descubrimiento podría llevar hacia una nueva era de ingeniería de tejidos biológicos complejos, incluyendo venas, arterias o incluso la barrera hematoencefálica, que permitiría a los científicos estudiar enfermedades como la de Alzheimer con un alto nivel de similitud respecto a lo que le ocurre al tejido genuino, lo cual es actualmente imposible.

La técnica podría asimismo contribuir a la creación de mejores implantes, tejidos más complejos y métodos más efectivos de validación de fármacos.

Fuente: Noticias de la Ciencia

El marcapasos más pequeño del mundo se puede implantar sin cirugía

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La cirugía de marcapasos normalmente requiere un médico para hacer una incisión por encima del corazón de un paciente, abrir una cavidad en la que se pueda implantar el dispositivo de regulación de los latidos del corazón, y luego conectar el generador de impulsos a cables, a través de una vena cerca de la clavícula. Tal cirugía pronto podría ser completamente innecesaria.

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