La gran obra de ingeniería humana no aire puentes, presas o túneles: está en el interior de nuestro cuerpo y por final empezamos a entenderla

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La gran obra de ingeniería humana no aire puentes, presas o túneles: está en el interior de nuestro cuerpo y por final empezamos a entenderla

Hay numerosas cosas que no sabemos. A veces es porque aire cosas lejanas, perdidas en los confines del cosmos o en el riqueza de las fosas mas profundas; otras veces porque aire detalles minúsculos que viven en mundos cuánticos adonde las leyes que conocemos se deshacen en un mar de paradojas. Luego están esas preguntas que tenemos al capacidad de la mano, inconveniente que permanecen ocultas porque nos privación tecnología para estudiarlas correctamente.

La cuestion de “¿Cómo se organiza un pequeño conjunto de células para transformarse en un pulmón, en un cerebro o un hígado?” es una de esas preguntas. Aunque se trata de un período crítico del desarrollo, no teníamos nadie sensor lo suficientemente pequeño, flexible y preciso tan para analizar esa reducida obra de ingeniería carente causar daños en las células que lo protagonizan. Al menos, según se publica en NanoLetters, no los teníamos inclusive ahora.

Organoides ciborgs

Building Cyborg Organoids Highrez 1

Un conjunto de investigadores de la Universidad de Harvard (SEAS) ha producido un enfoque mas reciente creando organoides (órganos simplificados que se usan en la investigación biomédica tan modelos de investigación) totalmente integrados con sensores nanométricos. El resultado nos da la ocasión de examinar las primeras etapas de ampliación de los órganos de una apariencia radicalmente nueva.

Es exiguo que Jia Liu, asistente profesor de bioingeniería en John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences y agente principal del estudio, tiene rumiando desde la escuela secundaria en el punto quedó verdaderamente extrañado al estudiar que un puñado de estructuras en 2 dimensiones eran capaces de formar complejísimas estructuras tridimensionales en demasiado exiguo tiempo.

Con su equipo, Jia Liu empezó a deducir que “si pudiéran desarrollar un aparato nanoelectrónico que afuera tan flexible, elástico y suave que pudieran crecer junto con el tejido en ampliación de apariencia natural, los sensores integrados podrían mesurar toda la movimiento de este proceso de desarrollo”.

El resultado ha resultado una malla de líneas rectas con una estructura semejante a la que se usa en la electrónica portátil encima la que el obtener colocó una hoja bidimensional de células madre. Una ocasión biología y electrónica se entrelazaron, únicamente hubo que abandonarse a que el proceso de ampliación siguiera su ampliación para lograr “tejidos con un aparato a nanoescala enteramente distribuido e adaptado en íntegramente su anchura 3D”.

Gracias a ello, los investigadores pudieron monitorizar y estudiar la movimiento electrofisiológica de los órganos a lo largo de 90 días facultando entender mejor la dinámica por la cual “las células individuales empiezan a interactuar y sincronizarse a lo largo de íntegramente el proceso de desarrollo”.

Esta es una investigación verdaderamente interesante y no únicamente porque nos abre las puertas a entender cómo funcionan el ampliación de órganos tan críticos tan el corazón o el páncreas. También porque los organoides poseen un papel central en la búsqueda de tratamientos farmacológicos y si esta técnica se consolida podremos conocer cómo actúan los medicamentos en los órganos con un altitud de precisión verdaderamente increíble.

Imagen | Robina Weermeijer

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La noticia La gran obra de ingeniería humana no aire puentes, presas o túneles: está en el interior de nuestro cuerpo y por final empezamos a entenderla fue publicada originalmente en Xataka por Javier Jiménez .

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