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Ingeniería de tejidos

La Ingeniería de tejidos, también conocida como medicina regenerativa, es la rama de la bioingeniería que se sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas. Mientras la mayoría de definiciones de la ingeniería de tejidos cubre un amplio rango de aplicaciones, en la práctica el término está íntimamente relacionado con las aplicaciones de reparar o reemplazar parcial o totalmente tejidos (por ejemplo hueso, cartílago, válvula cardiaca, vejiga, etc.). A menudo, los tejidos implicados requieren ciertas propiedades mecánicas y estructuras para su propia función.

En el fondo incluye también las transfusiones, trasplantes, terapias génicas...

Ingeniería de tejidos
Ingeniería Tisular
Ingeniería de tejidos y órganos
Medicina regenerativa
Áreas del saber Biomedicina
Campo de aplicación Tecnología
Medicina
Subárea de Ingeniería biotecnológica, Ingeniería biológica

Esta ingeniería es una especialidad que aplica los principios de la ingeniería y las ciencias de la vida a la fabricación de sustitutos biológicos que mantengan, mejoren o restauren la función de órganos y tejidos en el cuerpo humano. De naturaleza eminentemente interdisciplinaria, la ingeniería de tejidos incluye conceptos de ramas tan diversas como la biología celular, la microfabricación, la robótica y la ciencia de los materiales para diseñar partes de reemplazo del cuerpo humano.

El término ha sido también aplicado a los esfuerzos de diseño de funciones bioquímicas usando células junto con sistemas de soporte creados artificialmente (como por ejemplo un páncreas artificial o hígado artificial).

Áreas del conocimiento

 
Animación de un nanotubo de carbono rotando y mostrando su estructura 3D.

La ingeniería de tejidos usa fundamentalmente células cultivadas y/o modificadas genéticamente en el laboratorio como material de ingeniería.

Así mismo se utilizan andamios 3D que fungen como guías y soportes para el transporte celular y molecular. Estos sirven para reemplazar parte de hueso o de órganos dañados que han dejado de desarrollar su función.

Los andamios pueden ser fabricados con diferentes materiales como colágeno, hidrogeles, nano fibras y biopolímeros.

El desarrollo de los andamios tiene que cumplir con las siguientes características:

  • Biocompatibilidad
  • Inerte al medio
  • Degradación paulatina mediante el crecimiento celular y tisular
  • Porosidad adecuada para la sujeción celular
  • Derivados del material no tóxicos

En este sentido los Nanotubos son firmes candidatos para convertirse en "andamios" para órganos ya que son biocompatibles, resistentes a la biodegradación y pueden ser funcionales con biomoléculas.

Campos de acción

En la mayoría de casos, la creación de tejidos y estructuras biológicas in vitro requiere un considerable conocimiento de la célula para garantizar su supervivencia, crecimiento e incentivar su funcionalidad. En general, los requerimientos básicos de las células deben ser mantenidos durante su cultivo incluyen oxígeno, pH, humedad, temperatura, nutrientes y el mantenimiento de la Presión osmótica. El proceso de cultivo celular presenta problemas adicionales en el mantenimiento de las condiciones óptimas.

Otro campo de la ingeniería de tejidos es la introducción a los propios factores o la estimulación requerida para inducir las funciones vitales. En muchos casos, el mantenimiento del cultivo celular no es suficiente. Factores de crecimiento, hormonas, metabolitos específicos o nutrientes, estímulos químicos y físicos son en ocasiones necesarios. Por ejemplo, ciertas células responden a cambios en el oxígeno como parte de su desarrollo normal, como pueda ser los Condrocitos, el cual debe adaptarse a condiciones de baja concentración de O2 o hipoxia durante los desarrollos esqueléticos. Otros, como las células Endoteliales, responde a una tensión cortante desde el fluido que fluye, el cual se encuentra en los vasos sanguíneos.

Biorreactores

En muchos casos, biorreactores son empleados para mantener unas condiciones de cultivo celular específicas. Los dispositivos son muy diversos, con múltiples diseños ad hoc para aplicaciones específicas. El uso de biorreactores permite el control preciso y continuo de las condiciones de cultivo celular y permiten también introducir diferentes estímulos al cultivo de tejidos.

Algunos ejemplos de tecnologías de la ingeniería de tejidos

  • Hígado Bioartificial - muchos de los esfuerzos de investigación han producido ayuda hepática usando hepatocitos vivos.
  • Páncreas artificial - las investigaciones engloban el uso de islotes de Langerhans para producir y regular insulina, particularmente en casos de diabetes.
  • Vejigas artificiales - En la Wake Forest University se ha conseguido implantar con éxito vejigas desarrolladas artificialmente en siete de 20 humanos, dentro de un experimento a muy largo plazo.[1]
  • Cartílago - tejido cultivado en laboratorio ha sido usado con éxito para reparar cartílago de rodilla.[2]
  • Piel - órgano que recubre el cuerpo y evita que entren patógenos y que nos deshidratemos. Un grupo de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid ha conseguido generar este tejido a partir de bioimpresión, consiguiendo un resultado similar al del cuerpo humano. Este equivalente puede ser empleado en casos de grandes quemados o pacientes con úlceras.[3]

Historia

 
Células epiteliales tintadas.

Durante los últimos 50 años, el desarrollo de la biología celular y molecular, con sus grandes logros técnicos y científicos, ha hecho posible el poder restaurar o mejorar la función de órganos y tejidos lesionados por enfermedades o traumatismos. La cirugía de trasplantes a partir de órganos y tejidos extraídos de donantes es parte de esta medicina reparadora.

En 1975 El equipo del Dr. Rheinwald a partir de los trabajos con una línea celular epitelial cutánea o queratinocitos originada de un teratoma de ratón, establecieron las condiciones necesarias y fundamentales para cultivar, de forma indefinida, este tipo de células. El desarrollo in vivo de las células epiteliales, así como su diferenciación y multiplicación, dependen de complejas interacciones con la matriz extracelular, así como de diferentes estímulos procedentes de los fibroblastos y sus productos. Su primera aplicación clínica se produce en 1980, el equipo de la Dra Banks-Schlegel demuestra la viabilidad del epitelio cutáneo obtenido in vitro empleándolo como injerto en animales de experimentación, lo cual llevó al perfeccionamiento de estas técnicas haciendo posible la utilización de estos tejidos, obtenidos en el laboratorio, en la práctica clínica.[4]

Estado actual de la medicina regenerativa

Tras el boom inicial de las células madre, este campo continúa todavía a día de hoy en sus inicios. Sin embargo ha de ser destacado que se continúan realizando múltiples investigaciones de forma exhaustiva y pausada, lo que hace avanzar a la medicina regenerativa de forma lenta pero segura.

Los agentes reguladores están actuando de forma serena. De hecho la agencia médica europea (EMEA) ha aprobado ya un producto belga de este campo denominado ChondroCelect. La industria privada creó un gran consorcio de cooperación en 2008, y se están creando también grandes fondos de inversión públicos.

Actualmente existen guías que indica la forma de preceder para el uso clínico de células madre.

La medicina regenerativa es, por tanto, un campo en continua expansión que se espera sea de uso generalizado en la clínica para 2020. Lo que se traducirá en grandes avances médicos para las personas accidentadas, enfermos, personas mayores, lesiones deportivas y heridos de guerra.[5][6]

Principales problemas contra el avance de la medicina regenerativa

  • El riesgo de rechazo del nuevo tejido/órgano por parte del organismo.
  • La morbidad asociada con las terapias inmunosupresoras, necesarias para intentar evitar el rechazo en la medida de lo posible.
  • El bajo número de donantes de órganos.

Véase también

Referencias

  1. Doctores desarrollan órganos con las propias células de los pacientes, CNN, 3 de abril de 2006
  2. . Archivado desde el original el 24 de octubre de 2006. Consultado el 24 de enero de 2008. 
  3. Cubo, Nieves; Garcia, Marta; Cañizo, Juan F. del; Velasco, Diego; Jorcano, Jose L. (2017). «3D bioprinting of functional human skin: production and in vivo analysis». Biofabrication (en inglés) 9 (1): 015006. ISSN 1758-5090. doi:10.1088/1758-5090/9/1/015006. Consultado el 10 de febrero de 2018. 
  4. Instituto de Investigaciones Clínicas. Facultad de Medicina. Universidad de Zulia. Venezuela
  5. Sturla, F.M. et al: La curación de las heridas de gran superficie y la medicina regenerativa. Revista de la Asociación Médica Argentina, 2013; 126 (4): 12-23.
  6. Sturla F.M et al: La matriz extracelular en la curación de las heridas cutáneas. Aspectos físicos, químicos y biológicos. Revista de la Asociación Médica Argentina, 2018; 131 (2): 7-26.

Enlaces externos

  • Revista Cell Transplantation
  • Producen tejidos humanos con ayuda de la electricidad
  • Granjas de 'humanos artificiales' de TissUse ayudarán a poner fin a experimentos con animales
  • Biografía de Sergey Fedoroff. Pionero de la regeneración neuronal (en inglés)
  •   Datos: Q1540285
  •   Multimedia: Tissue engineering

ingeniería, tejidos, para, productos, textiles, véase, fibra, artificial, también, conocida, como, medicina, regenerativa, rama, bioingeniería, sirve, combinación, células, métodos, ingeniería, materiales, bioquímica, fisicoquímica, para, mejorar, reemplazar, . Para productos textiles vease Fibra artificial La Ingenieria de tejidos tambien conocida como medicina regenerativa es la rama de la bioingenieria que se sirve de la combinacion de celulas metodos de ingenieria de materiales bioquimica y fisicoquimica para mejorar o reemplazar funciones biologicas Mientras la mayoria de definiciones de la ingenieria de tejidos cubre un amplio rango de aplicaciones en la practica el termino esta intimamente relacionado con las aplicaciones de reparar o reemplazar parcial o totalmente tejidos por ejemplo hueso cartilago valvula cardiaca vejiga etc A menudo los tejidos implicados requieren ciertas propiedades mecanicas y estructuras para su propia funcion En el fondo incluye tambien las transfusiones trasplantes terapias genicas Ingenieria de tejidosIngenieria TisularIngenieria de tejidos y organosMedicina regenerativaAreas del saberBiomedicinaCampo de aplicacionTecnologiaMedicinaSubarea deIngenieria biotecnologica Ingenieria biologica editar datos en Wikidata Esta ingenieria es una especialidad que aplica los principios de la ingenieria y las ciencias de la vida a la fabricacion de sustitutos biologicos que mantengan mejoren o restauren la funcion de organos y tejidos en el cuerpo humano De naturaleza eminentemente interdisciplinaria la ingenieria de tejidos incluye conceptos de ramas tan diversas como la biologia celular la microfabricacion la robotica y la ciencia de los materiales para disenar partes de reemplazo del cuerpo humano El termino ha sido tambien aplicado a los esfuerzos de diseno de funciones bioquimicas usando celulas junto con sistemas de soporte creados artificialmente como por ejemplo un pancreas artificial o higado artificial Indice 1 Areas del conocimiento 2 Campos de accion 2 1 Biorreactores 3 Algunos ejemplos de tecnologias de la ingenieria de tejidos 4 Historia 4 1 Estado actual de la medicina regenerativa 4 2 Principales problemas contra el avance de la medicina regenerativa 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosAreas del conocimiento Editar Animacion de un nanotubo de carbono rotando y mostrando su estructura 3D Articulos principales Histologia Celulay Ciclo celular La ingenieria de tejidos usa fundamentalmente celulas cultivadas y o modificadas geneticamente en el laboratorio como material de ingenieria Asi mismo se utilizan andamios 3D que fungen como guias y soportes para el transporte celular y molecular Estos sirven para reemplazar parte de hueso o de organos danados que han dejado de desarrollar su funcion Los andamios pueden ser fabricados con diferentes materiales como colageno hidrogeles nano fibras y biopolimeros El desarrollo de los andamios tiene que cumplir con las siguientes caracteristicas Biocompatibilidad Inerte al medio Degradacion paulatina mediante el crecimiento celular y tisular Porosidad adecuada para la sujecion celular Derivados del material no toxicosEn este sentido los Nanotubos son firmes candidatos para convertirse en andamios para organos ya que son biocompatibles resistentes a la biodegradacion y pueden ser funcionales con biomoleculas Campos de accion EditarEn la mayoria de casos la creacion de tejidos y estructuras biologicas in vitro requiere un considerable conocimiento de la celula para garantizar su supervivencia crecimiento e incentivar su funcionalidad En general los requerimientos basicos de las celulas deben ser mantenidos durante su cultivo incluyen oxigeno pH humedad temperatura nutrientes y el mantenimiento de la Presion osmotica El proceso de cultivo celular presenta problemas adicionales en el mantenimiento de las condiciones optimas Otro campo de la ingenieria de tejidos es la introduccion a los propios factores o la estimulacion requerida para inducir las funciones vitales En muchos casos el mantenimiento del cultivo celular no es suficiente Factores de crecimiento hormonas metabolitos especificos o nutrientes estimulos quimicos y fisicos son en ocasiones necesarios Por ejemplo ciertas celulas responden a cambios en el oxigeno como parte de su desarrollo normal como pueda ser los Condrocitos el cual debe adaptarse a condiciones de baja concentracion de O2 o hipoxia durante los desarrollos esqueleticos Otros como las celulas Endoteliales responde a una tension cortante desde el fluido que fluye el cual se encuentra en los vasos sanguineos Biorreactores Editar Articulo principal Biorreactor En muchos casos biorreactores son empleados para mantener unas condiciones de cultivo celular especificas Los dispositivos son muy diversos con multiples disenos ad hoc para aplicaciones especificas El uso de biorreactores permite el control preciso y continuo de las condiciones de cultivo celular y permiten tambien introducir diferentes estimulos al cultivo de tejidos Algunos ejemplos de tecnologias de la ingenieria de tejidos EditarHigado Bioartificial muchos de los esfuerzos de investigacion han producido ayuda hepatica usando hepatocitos vivos Pancreas artificial las investigaciones engloban el uso de islotes de Langerhans para producir y regular insulina particularmente en casos de diabetes Vejigas artificiales En la Wake Forest University se ha conseguido implantar con exito vejigas desarrolladas artificialmente en siete de 20 humanos dentro de un experimento a muy largo plazo 1 Cartilago tejido cultivado en laboratorio ha sido usado con exito para reparar cartilago de rodilla 2 Piel organo que recubre el cuerpo y evita que entren patogenos y que nos deshidratemos Un grupo de investigacion de la Universidad Carlos III de Madrid ha conseguido generar este tejido a partir de bioimpresion consiguiendo un resultado similar al del cuerpo humano Este equivalente puede ser empleado en casos de grandes quemados o pacientes con ulceras 3 Historia Editar Celulas epiteliales tintadas Durante los ultimos 50 anos el desarrollo de la biologia celular y molecular con sus grandes logros tecnicos y cientificos ha hecho posible el poder restaurar o mejorar la funcion de organos y tejidos lesionados por enfermedades o traumatismos La cirugia de trasplantes a partir de organos y tejidos extraidos de donantes es parte de esta medicina reparadora En 1975 El equipo del Dr Rheinwald a partir de los trabajos con una linea celular epitelial cutanea o queratinocitos originada de un teratoma de raton establecieron las condiciones necesarias y fundamentales para cultivar de forma indefinida este tipo de celulas El desarrollo in vivo de las celulas epiteliales asi como su diferenciacion y multiplicacion dependen de complejas interacciones con la matriz extracelular asi como de diferentes estimulos procedentes de los fibroblastos y sus productos Su primera aplicacion clinica se produce en 1980 el equipo de la Dra Banks Schlegel demuestra la viabilidad del epitelio cutaneo obtenido in vitro empleandolo como injerto en animales de experimentacion lo cual llevo al perfeccionamiento de estas tecnicas haciendo posible la utilizacion de estos tejidos obtenidos en el laboratorio en la practica clinica 4 Estado actual de la medicina regenerativa Editar Tras el boom inicial de las celulas madre este campo continua todavia a dia de hoy en sus inicios Sin embargo ha de ser destacado que se continuan realizando multiples investigaciones de forma exhaustiva y pausada lo que hace avanzar a la medicina regenerativa de forma lenta pero segura Los agentes reguladores estan actuando de forma serena De hecho la agencia medica europea EMEA ha aprobado ya un producto belga de este campo denominado ChondroCelect La industria privada creo un gran consorcio de cooperacion en 2008 y se estan creando tambien grandes fondos de inversion publicos Actualmente existen guias que indica la forma de preceder para el uso clinico de celulas madre La medicina regenerativa es por tanto un campo en continua expansion que se espera sea de uso generalizado en la clinica para 2020 Lo que se traducira en grandes avances medicos para las personas accidentadas enfermos personas mayores lesiones 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Biofabrication en ingles 9 1 015006 ISSN 1758 5090 doi 10 1088 1758 5090 9 1 015006 Consultado el 10 de febrero de 2018 Instituto de Investigaciones Clinicas Facultad de Medicina Universidad de Zulia Venezuela Sturla F M et al La curacion de las heridas de gran superficie y la medicina regenerativa Revista de la Asociacion Medica Argentina 2013 126 4 12 23 Sturla F M et al La matriz extracelular en la curacion de las heridas cutaneas Aspectos fisicos quimicos y biologicos Revista de la Asociacion Medica Argentina 2018 131 2 7 26 Enlaces externos EditarSmartPlanet La ingenieria de tejidos Revista Cell Transplantation Producen tejidos humanos con ayuda de la electricidad Granjas de humanos artificiales de TissUse ayudaran a poner fin a experimentos con animales Biografia de Sergey Fedoroff Pionero de la regeneracion neuronal en ingles Datos Q1540285 Multimedia Tissue engineering Obtenido de https es wikipedia org w index php title Ingenieria de tejidos amp oldid 143194428, wikipedia, 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