Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

Presenta Sitios para socios Información LinkXpress
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros
PURITAN MEDICAL

Deascargar La Aplicación Móvil




Pequeños robots biológicos para curación construidos a partir de células humanas podrían reconocer bacterias

Por el equipo editorial de LabMedica en español
Actualizado el 15 Dec 2023
Print article
Imagen: Tres ejemplos de Antrobots con cilios en forma de cabello en amarillo (Fotografía cortesía de Gizem Gumuskaya)
Imagen: Tres ejemplos de Antrobots con cilios en forma de cabello en amarillo (Fotografía cortesía de Gizem Gumuskaya)

En un estudio pionero, los investigadores han desarrollado robots biológicos microscópicos, denominados Antrobots, a partir de células traqueales humanas. Estos pequeños robots, que varían en tamaño desde el ancho de un cabello humano hasta la punta de un lápiz afilado, están diseñados para autoorganizarse y han demostrado un potencial excepcional para ayudar al crecimiento de neuronas en áreas dañadas en entornos de laboratorio. Este descubrimiento marca un paso inicial hacia su objetivo de emplear biobots específicos para pacientes como herramientas innovadoras para la regeneración, la curación y el tratamiento de enfermedades.

Basándose en su trabajo anterior con Xenobots (robots biológicos multicelulares elaborados a partir de células de embriones de rana), investigadores de la Universidad de Tufts (Medford, MA, EUA) intentaron explorar si se podrían construir biobots similares a partir de células de otras especies. Sus Xenobots anteriores demostraron habilidades como navegación por espacios, recolección de materiales, autocuración y autorreplicación limitada. La nueva investigación reveló que los biobots pueden crearse a partir de células humanas adultas sin alteración genética, exhibiendo capacidades que superan las observadas con los Xenobots. La utilización de células humanas ofrece la ventaja de crear biobots a partir de las propias células del paciente, lo que reduce el riesgo de reacciones inmunitarias o la necesidad de fármacos inmunosupresores. Estos Antrobots tienen una vida útil limitada y se desintegran después de varias semanas, lo que permite una fácil reabsorción por parte del cuerpo después del tratamiento.

Para evaluar el potencial terapéutico de los Antrobots, los investigadores realizaron un experimento de laboratorio que simulaba la curación de heridas. Contrariamente a las expectativas de que podrían ser necesarias modificaciones genéticas para que los biobots ayudaran al crecimiento neuronal, los Antrobots no modificados estimularon notablemente un recrecimiento significativo, formando un puente de neuronas tan denso como las células sanas circundantes. El estudio encontró que los Antrobots no sólo podían formar nuevas estructuras multicelulares sino también atravesar una superficie cubierta con neuronas humanas cultivadas en una placa de laboratorio para llenar los espacios causados al raspar la capa de células neuronales.

Los investigadores visualizan múltiples aplicaciones para estos biobots, incluida la eliminación de la placa arterial en la aterosclerosis, la reparación del daño nervioso en la médula espinal o la retina, la identificación de bacterias dañinas o células cancerosas o incluso la administración de medicamentos directamente a tejidos específicos. El potencial de los Antrobots para facilitar la curación de tejidos y al mismo tiempo administrar fármacos regenerativos abre perspectivas interesantes en la ciencia médica. El equipo se centra en seguir desarrollando estos biobots para desbloquear nuevas vías terapéuticas.

"Los conjuntos celulares que construimos en el laboratorio pueden tener capacidades que van más allá de lo que hacen en el cuerpo", dijo Michael Levin, director del Allen Discovery Center en Tufts. "Es fascinante y completamente inesperado que las células traqueales de pacientes normales, sin modificar su ADN, puedan moverse por sí solas y estimular el crecimiento neuronal a través de una región dañada", dijo Levin. "Ahora estamos analizando cómo funciona el mecanismo de curación y preguntándonos qué más pueden hacer estas construcciones".

Enlaces relacionados:
Universidad de Tufts

Miembro Platino
PRUEBA RÁPIDA COVID-19
OSOM COVID-19 Antigen Rapid Test
Magnetic Bead Separation Modules
MAG and HEATMAG
POCT Fluorescent Immunoassay Analyzer
FIA Go
Miembro Oro
PRUEBA DE INMUNOENSAYO DE XILAZINA
Xylazine ELISA

Print article

Canales

Química Clínica

ver canal
Imagen: Alcanzando velocidades de hasta 6.000 rpm, esta centrífuga forma la base de un nuevo tipo de prueba biomédica POC económica (Fotografía cortesía de la Universidad de Duke)

Prueba biomédica POC hace girar una gota de agua utilizando ondas sonoras para detección del cáncer

Los exosomas, pequeñas biopartículas celulares que transportan un conjunto específico de proteínas, lípidos y materiales genéticos, desempeñan un papel... Más

Diagnóstico Molecular

ver canal
Imagen: Lung Epicheck es un simple análisis de sangre que detecta el ADN del tumor pulmonar que circula en la sangre (foto cortesía de Nucleix)

Ensayo de PCR simple diferencia con precisión entre los subtipos de cáncer de pulmón de células pequeñas

El cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP), una neoplasia maligna neuroendocrina que progresa rápidamente, presenta bajas tasas de supervivencia. A pesar de su heterogeneidad molecular y clínica, el... Más

Hematología

ver canal
Imagen: El ensayo de Procleix Arboplex ha recibido la marca CE (foto cortesía de Grifols)

Primera prueba NAT 4 en 1 para el cribado de arbovirus podría reducir el riesgo de infecciones transmitidas por transfusiones

Los arbovirus representan una amenaza emergente para la salud mundial, exacerbada por el cambio climático y el aumento de la conectividad mundial que está facilitando su propagación a nuevas regiones.... Más

Inmunología

ver canal
Imagen: El método de prueba podría ayudar a algunos pacientes con cáncer a un tratamiento más efectivo (Fotografía cortesía de 123RF)

Método de prueba podría ayudar a más pacientes recibir tratamiento adecuado contra el cáncer

El tratamiento del cáncer no siempre es una solución única, pero el campo de la investigación del cáncer está dando grandes pasos para encontrar a los pacientes los tratamientos más eficaces para sus afecciones... Más

Patología

ver canal
Imagen: La densidad de células tumorales viables después de la quimioterapia neoadyuvante evaluada con el modelo de aprendizaje profundo refleja el pronóstico del osteosarcoma (foto cortesía de la Universidad de Kyushu)

Inteligencia artificial detecta células tumorales viables para pronósticos precisos de cáncer de hueso después de quimioterapia

El osteosarcoma, el tumor óseo maligno más común, ha mostrado tasas de supervivencia mejoradas con cirugía y quimioterapia para casos localizados. Sin embargo, el pronóstico... Más

Tecnología

ver canal
Imagen: el chip optofluídico de nanoporo utilizado en el nuevo sistema de diagnóstico (foto cortesía de UC Santa Cruz)

Nuevo sistema de diagnóstico de laboratorio en un chip iguala la precisión de las pruebas de PCR

Si bien las pruebas de PCR son el estándar de oro en cuanto a precisión para las pruebas de virología, tienen limitaciones como la complejidad, la necesidad de operadores de laboratorio capacitados y tiempos... Más
Copyright © 2000-2024 Globetech Media. All rights reserved.