¡Avance científico! Desarrollan estructuras impresas en 3D para reparar la médula espinal

Thalía Becerra

Un equipo de investigación de la Universidad de Minnesota ha logrado un avance significativo en la medicina regenerativa al desarrollar estructuras 3D que podrían ayudar a reparar las lesiones de la médula espinal.

El método combina la impresión tridimensional con la biología de células madre y tejidos cultivados en laboratorio, ofreciendo una nueva esperanza para quienes padecen parálisis.

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Un puente funcional para la regeneración nerviosa

El proceso funciona como un sistema de relevo.

Las estructuras impresas en 3D dirigen el crecimiento de las células madre, asegurando que las nuevas fibras nerviosas crezcan de la forma deseada para evitar el área dañada de la médula espinal.

Esto permite que las nuevas células establezcan conexiones con los circuitos nerviosos existentes. En el estudio, los investigadores trasplantaron estas estructuras a ratas con la médula espinal completamente seccionada.

Los resultados fueron prometedores, ya que las células lograron integrarse en el tejido del huésped, lo que resultó en una recuperación funcional significativa en los animales.

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El futuro de la investigación y la aplicación clínica

Aunque la investigación se encuentra en sus etapas iniciales, este avance es un hito importante en la reparación de lesiones medulares.

El siguiente paso es ampliar la producción y perfeccionar los procesos antes de considerar ensayos clínicos en humanos.

El uso de la tecnología de impresión 3D personalizable permite controlar el entorno en el que se desarrollan las células, facilitando la reproducción de la función de los circuitos dañados.

Este enfoque pionero combina la bioingeniería avanzada y la medicina regenerativa, abriendo una nueva línea de investigación para abordar una de las principales causas de discapacidad permanente a nivel mundial.

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