Los miembros criados Los científicos criaron una pata de rata artificial
En los últimos años se han logrado enormes avances en la medicina de trasplantes. Un área de esto es la llamada "ingeniería tisular", que un día también ayudará a criar órganos que se pueden usar para el trasplante. Investigadores en los Estados Unidos ahora han logrado criar una pata de rata artificial.
Enorme progreso en la medicina de trasplante
La medicina de trasplante ha hecho grandes progresos en los últimos años. Por ejemplo, hace tan solo unas semanas, el primer trasplante de un gorro craneal tuvo éxito en los EE. UU. Además, se han realizado más de dos docenas de trasplantes faciales y más de 70 trasplantes de manos. También son alarmantes los informes, según los cuales un neurocirujano italiano quiere trasplantar la cabeza de un paciente terminal. Un problema importante en esta área es la falta de órganos donantes. La llamada "ingeniería de tejidos" (ingeniería de tejidos), la producción artificial de tejido biológico, debería cambiar algo. Con esta ayuda, los órganos serán criados en el futuro, entre otras cosas..
Método podría aplicarse en medicina humana en diez años.
Ya ha tenido éxito en la reproducción de los vasos sanguíneos, así como en el tejido de la piel y el cartílago. Ahora, la agencia de noticias dpa informa que los investigadores en los Estados Unidos pudieron producir una pata de rata artificial. Para las personas con extremidades cortadas esto ha generado esperanzas. "Espero que en unos diez años las personas tengan un beneficio concreto", dijo el director de investigación Harald Ott del Hospital General de Massachusetts (MGH) en Boston a la Agencia de Prensa Alemana. En un medio nutriente, el equipo del austriaco había crecido la pata, que tiene un tejido vascular y muscular en funcionamiento. "Hemos liberado la pata de una rata muerta de todas las células para que ya no contenga ninguna célula", dijo Ott. "Entonces casi los poblamos con células vivas". Se dice que el resultado fue una extremidad esencialmente funcional. "También liberamos el antebrazo de un babuino de las células y, por lo tanto, demostramos que el método se puede usar en principio en primates". El científico calcula la información con una aplicación en medicina humana en aproximadamente diez años. "Entonces no dejarás crecer un antebrazo, sino tal vez músculos".
Los músculos de la pata artificial lograron gran poder.
Con un solvente, los investigadores habían resuelto en un proceso de un día, todas las células vivas de la pata amputada de una rata. Como informan en la revista "Biomaterials" solo se han conservado las estructuras básicas. Luego habrían ocupado las partes individuales nuevamente con células vivas de otro animal y, en los días siguientes, los tejidos individuales, como los músculos y las venas, volvieron a crecer. En los músculos, se dijo que el crecimiento celular también había sido estimulado por estimulación eléctrica. El proceso de reasentamiento tomó un total de dos semanas. La gran ventaja de este método es que la respuesta inmune después del trasplante fue significativamente menor, ya que el órgano trasplantado fue colonizado con sus propias células. Los científicos explicaron que las pruebas funcionales han demostrado que los músculos de la pata artificial respondieron a la estimulación eléctrica con contracciones. Su fuerza ha alcanzado aproximadamente el 80 por ciento de los músculos de una rata recién nacida..
Reemplazar extremidades en humanos?
Por el mismo método, los riñones, hígados, corazones y pulmones de los animales ya han sido creados. Sin embargo, las extremidades son mucho más complejas. E incluso si los resultados anteriores alimentaron la esperanza de que algún día se puedan reemplazar las extremidades en los seres humanos, la construcción de los nervios sigue siendo un gran desafío. "La naturaleza compleja de nuestros miembros hace que sea un gran desafío reemplazarlos", dijo Ott. "Están formados por músculos, huesos, cartílagos, tendones, ligamentos y nervios; todo debe construirse y todo necesita una cierta estructura básica". Esta estructura puede conservarse y proporcionarse con nuevo tejido, pero su equipo ahora ha demostrado.
El enfoque no es realmente nuevo
El Prof. Raymund Horch, Director del Departamento de Cirugía Plástica y de la Mano en el Hospital Universitario de Erlangen, dijo que el enfoque no es realmente nuevo. Incluso con otros tejidos como el corazón o la tráquea (tráquea), ya se ha realizado tal descelularización y repopularización, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna entrada en la aplicación clínica. "Pero es un enfoque interesante, porque al final necesitas que la naturaleza tenga un andamio óptimo, que luego debería volver a la vida a través de la descelularización", dijo Horch. "La verdadera preocupación, es decir, una vez para criar órganos completos, no se resuelve realmente". E incluso si este enfoque funcionara bien en el futuro, todavía se necesita un órgano donante. "Pero ese era el problema con la idea inicial de la ingeniería de tejidos: solo querían eludir la falta de órganos de los donantes".