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Investigadores logran hacer crecer cartílagos naturales a medida gracias a la impresión 3D

Investigadores logran hacer crecer cartílagos naturales a medida gracias a la impresión 3D

Se sabía que el cartílago natural se puede regenerar usando células madre, pero planteaba otros problemas, como lograr que crezcan en la forma correcta. Han desarrollaron una técnica que puede hacer crecer muestras de cartílago en cualquier forma necesaria, lo que demostraron dándole forma al logotipo de la universidad. Mediante unos “esferoides” diminutos y huecos impresos en 3D que se pueden conectar entre sí como bloques de construcción, proporcionan algo parecido a un “andamio” para las células madre del cartílago en su interior
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Descubren un nuevo mecanismo para generar células de cartílago

Descubren un nuevo mecanismo para generar células de cartílago

Un estudio ha descubierto un nuevo enfoque para producir células de cartílago, con enormes implicaciones en la medicina regenerativa para lesiones de cartílago, que afectan a 350 millones de personas en el mundo que sufren dolor y molestias, y tratamientos para la degeneración del cartílago, como la artritis y el trastorno de la articulación temporomandibular (ATM). Sin embargo, el nuevo estudio dirigido por el profesorado del Instituto Forsyth y publicado en la revista 'Science Advances', sugiere nuevas estrategias para fabricar células...
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Un compuesto de hidrogel sintético con una fuerza y resistencia al desgaste mayor que el cartílago (IN)

Los obstáculos clave para reemplazar el cartílago dañado con una construcción sintética equivalente son el desarrollo de un hidrogel con una fuerza que supere la del cartílago y la fijación de este hidrogel en la superficie de una articulación. Este artículo describe el primer hidrogel con una resistencia a la tracción y compresión (51 y 98 MPa) que supera a la del cartílago (40 y 59 MPa), y la primera unión de un hidrogel a un soporte metálico con una resistencia al corte (2,0 MPa) que supera la del cartílago sobre el hueso (1,2 MPa).
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Evidencia de proteínas, cromosomas y marcadores químicos de ADN en cartílago de dinosaurio (ENG)

Nuestros datos respaldan la hipótesis de que el cartílago calcificado se conserva a nivel molecular en este material mesozoico, y sugieren que los restos de condrocitos que alguna vez vivieron, incluido su ADN, pueden conservarse durante millones de años.
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¿Regenerar extremidades perdidas? Una investigación sugiere que puede ser posible

Una investigación en Estados Unidos sugiere que los seres humanos, a pesar de la creencia popular, son capaces de regenerar cartílago en las articulaciones, algo que puede llevar al desarrollo de tratamientos para la artrosis, el trastorno articular más común en el mundo, e, incluso, reconstruir extremidades. Un equipo de científicos de Duke Health, el centro médico de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, ha identificado un mecanismo para la reparación del cartílago, similar al utilizado por animales como las salamandras y el pez cebra
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Diseñan un novedoso hidrogel que ayuda a regenerar el cartílago

Diseñan un novedoso hidrogel que ayuda a regenerar el cartílago

Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Granada (UGR), demuestra que los hidrogeles hechos a partir de la tecnología pionera de microarrays de polímeros crean el soporte y microambiente adecuado para el crecimiento y mantenimiento de células del cartílago (condrocitos). Esta nueva materia prima podría ser candidata óptima para su uso clínico.
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BioPen 3-D: una inyección de hidrogel para regenerar el cartílago

Un equipo de cirujanos ortopédicos y otro de bioingenieros australianos han propuesto una técnica de fabricación aditiva in situ para la regeneración efectiva del cartílago humano. El dispositivo de extrusión de ingeniería portátil conocido como BioPen depositaría células incrustadas en un material de hidrogel dentro de un entorno quirúrgico.
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Tener doble cartilago le permite girar los pies 180º y andar normal [eng]  

Conocido como el Sr. Elastic, este hombre diestro puede girar sus pies casi 180 grados hacia atrás y caminar, rompiendo dos récords mundiales. Moses Lanham (57) tiene la capacidad de contorsionarse por completo las piernas y aún así poder caminar, gracias a una extraña condición resultante de un accidente de escalada de cuerdas hace 43 años. Posee doble cartílago y tejido adicional en las articulaciones de la rodilla, caderas y tobillos.
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Cómo el cartílago ondulante de un pez cebra se transforma en una columna vertebral fuerte (ING)

En el útero, nuestras columnas comienzan como nada más que una cuerda de tejido elástico. A medida que nuestros cuerpos se desarrollan, este cordón flexible, llamado notocorda, se transforma en una columna de hueso y cartílago lo suficientemente resistente como para sostener nuestros pesados cuerpos superiores. Susan Wopat está estudiando este proceso en los peces cebra. Los organizadores son los receptores Notch, un tipo especial de proteína que indica a cada grupo de células que se convierta en cartílago o hueso. Rel.: menea.me/mkcw
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Terapia con células madre para regeneración de discos intervertebrales

Terapia con células madre para regeneración de discos intervertebrales

Es el “amortiguador” entre las vértebras de la columna, disminuyendo la carga ejercida con cada paso, torsión y salto: hablamos del disco intervertebral. Si el tejido de fibrocartílago en la columna se degenera con el paso del tiempo, los discos intervertebrales pueden “deslizarse”, pinzando la médula o nervios. Las consecuencias incluyen un dolor intenso o incluso la parálisis. No solo las personas, sino también los perros sufren a menudo esta enfermedad.
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Logran un avance trascendental en la impresión 3D de cartílago

Un equipo de científicos ha logrado imprimir en 3D células madre que dan lugar a un material muy similar al cartílago humano.
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El colesterol alto dispara el estrés oxidativo de las mitocondrias llevando a la osteoartritis [eng]

El colesterol alto puede perjudicar a algo más que nuestros sistemas cardiovasculares. Una nueva investigación con modelos animales sugieren que los niveles altos de colesterol desencadenan el estrés oxidativo mitocondrial en las células del cartílago, provocando su muerte, y en última instancia conduce al desarrollo de la osteoartritis.
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Imprimen en 3D hueso, cartílago y músculo humano a tamaño real

Imprimen en 3D hueso, cartílago y músculo humano a tamaño real

Una bioimpresora ha servido para crear en el laboratorio estructuras de tejidos humanos capaces de madurar y vascularizarse. Aunque aún no están listas para trasplantarse, estas estructuras, creadas por especialistas en medicina regenerativa de EE UU, tienen el tamaño y la estabilidad adecuadas para reemplazar partes del cuerpo. El sueño de los ingenieros de tejidos está más cerca.
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El MIT descubre un pegamento tan fuerte como el cartílago que es 90% agua

El MIT descubre un pegamento tan fuerte como el cartílago que es 90% agua  

Técnicamente es un hidrogel: una mezcla de agua y un material gomoso. El resultado es un pegamento duradero y fuerte: el hidrogel tiene una fuerza de 1.000 julios por metro cuadrado, aproximadamente el mismo nivel que los tendones y cartílagos de los huesos. “Básicamente hemos roto el récord de fuerza de adhesión de los hidrogeles, y lo hemos hecho inspirándonos en la naturaleza” explica Hyunwoo Yuk, que dirigió la investigación. Más info en inglés: news.mit.edu/2015/hydrogel-superglue-water-adhesive-1109
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Cuando sepas de qué están hechas las gominolas, no las cómeras con el mismo gusto…  

Las gominolas son un dulce blandito y muy apetecible con el que terminar el día, ver una película o celebrar una fiesta infantil. Existen padres que limitan el consumo de gominolas a sus hijos o a si mismos, porque las consideran artificiales y peligrosas debido a su alto contenido a azúcar, pero en realidad son de origen natural aunque algo asqueroso.
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Ingenieros de Columbia hacen crecer en laboratorio un cartílago humano funcional

Los investigadores de Columbia Engineering anunciaron hoy que han hecho crecer con éxito cartílago humano completamente funcional in vitro a partir de células madre humanas derivadas de tejido graso. Su estudio, que demuestra las nuevas maneras de imitar mejor la enorme complejidad del desarrollo de los tejidos, la regeneración, y de la enfermedad, se publica en el 28 de abril en línea temprana edición de Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS).
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Los avances en la impresión de órganos en 3D  

En San Diego, en California, el doctor Darryl D’Lima y su equipo trabajan en la impresión de cartílago. Según aseguran, la técnica que están desarrollando podría hacer que en unos años a los pacientes que sufren de artrosis se les pueda imprimir nuevo cartílago directamente en las articulaciones dañadas.
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Australia creará tejidos nerviosos y cartílagos en impresoras 3D en 2016

Científicos australianos afirmaron hoy que en tres años podrán reproducir tejidos nerviosos y cartílagos a través de la impresión 3D (tridimensional), una tecnología que prevé crear órganos humanos a mediados de la próxima década. Expertos del Centro de Ciencias Electromagnéticas de la Universidad de Woolongong y el Hospital St Vincent de la ciudad de Melbourne indicaron que utilizarán una especie de "biotinta" para construir partes humanas.
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Demuestran que las células madre obtenidas de la rodilla de pacientes con osteoartritis pueden regenerar el cartílago

Científicos de las universidades de Granada y Jaén, han demostrado por primera vez que extractos celulares obtenidos a partir de muestras de cartílago de pacientes con osteoartritis promueven la diferenciación de células madre obtenidas de grasa de la articulación de la rodilla del propio paciente hacia condrocitos (células de cartílago).
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Investigadores crean cartílago con una impresora de inyección de tinta

Imprimieron células de la oreja de un conejo sobre nanoestructuras sintéticas para sostener la multiplicación celular. Ocho semanas después de haberlas implantado en ratones, seguían vivas y mantenían su resistencia ...
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Crean cartílago a partir de células madre pluripotentes

Un equipo de investigadores de la Universidad de Duke (EE.UU.) ha diseñado cartílago obtenido de células madre pluripotentes inducidas que se habían criado con éxito y ordenado para su uso en la reparación de tejidos, y en estudios sobre lesiones del cartílago y artrosis. El hallazgo, publicado en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugiere que las células madre pluripotentes inducidas, o iPS, pueden ser una fuente viable de cartílago articular.
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Investigadores andaluces utilizarán una impresora y células madre para crear moldes 3D regeneradores de cartílago

Investigadores de las universidades de Jaén y Granada pertenecientes al grupo de investigación ‘Terapias avanzadas: diferenciación, regeneración y cáncer’ trabajan en la puesta a punto de una impresora y células madre diferenciadas a condrocitos (células de cartílago) para crear moldes en 3D. Esta técnica denominada bioprinting consigue estructuras destinadas a la reparación de tejidos heridos.
175 290 3 K 563
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Centros españoles obtienen patente internacional para la regeneración de cartílago articular

La Universidad de Málaga (UMA) y el Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) han obtenido la patente internacional para la regeneración de cartílago articular, un nuevo tratamiento para la osteoartritis.
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Los condroprotectores: territorio comanche

Los condroprotectores: territorio comanche

Decía Arturo Pérez-Reverte en uno de sus míticos libros: "Para un reportero en una guerra, territorio comanche es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta..." Los profesionales sanitarios también tienen sus territorios comanches particulares, donde el instinto les dice que es mejor no insistir y mirar para otro lado. Uno de ellos tiene nombre propio: Fármacos de nula o dudosa utilidad terapéutica. No arriesgan sus vidas, pero sí (a veces) sus carreras y/o su reputación para mostrar al mundo lo que está ocurriendo...
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La “rata de Vacanti”: cuando los científicos hacían crecer orejas en laboratorio  

Esta foto corresponde a 1995, año en que dos investigadores, el Dr. Charles Vacanti, un anestesiólogo de la Universidad de Massachusetts, y la Dra. Linda Griffith-Cima, profesor asistente de ingeniería química del MIT, decidieron hacer crecer una oreja con forma humana en el lomo de una rata para demostrar una nueva técnica de trasplante. La "rata de Vacanti" no sólo provocó terror entre los grupos de derechos animales sino también en los que estaban en contra de la modificación genética.
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