{"id":6065,"date":"2012-03-24T18:05:55","date_gmt":"2012-03-25T00:05:55","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=6065"},"modified":"2012-03-24T18:05:55","modified_gmt":"2012-03-25T00:05:55","slug":"organos-humanos-a-la-medida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=6065","title":{"rendered":"\u00d3rganos humanos a la medida"},"content":{"rendered":"<p><a rel=\"attachment wp-att-6066\" href=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/?attachment_id=6066\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-6066\" title=\"mano de laboratorio\" src=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/mano-de-laboratorio-225x300.gif\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/mano-de-laboratorio-225x300.gif 225w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/mano-de-laboratorio-300x399.gif 300w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/mano-de-laboratorio.gif 304w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/a>Aunque parezca incre\u00edble, un equipo de investigadores est\u00e1 haciendo crecer \u00f3rganos en su laboratorio.<\/p>\n<p>En la actualidad, las listas de espera para recibir un \u00f3rgano de un donante son extremadamente largas.<\/p>\n<p>Muchos pacientes mueren porque los \u00f3rganos nunca llegan y aquellos que tienen la suerte de recibir una donaci\u00f3n, deben pasarse la vida tomando inmunodepresores para evitar que su propio cuerpo rechace el \u00f3rgano extra\u00f1o.<\/p>\n<p>Para evitar estos dos problemas, los m\u00e9dicos est\u00e1n tratando de hacer crecer nuevas partes corporales con las c\u00e9lulas madres de los mismos enfermos.<\/p>\n<p>Anthony Atala, Director del Instituto de Medicina Regenerativa del Centro M\u00e9dico Bautista Wake Forest, en Carolina del Norte, Estados Unidos, ha hecho grandes avances en la construcci\u00f3n de vejigas y uretras.<\/p>\n<p>\u00c9l divide el proceso de construir tejido en cuatro niveles de complejidad.<\/p>\n<p>Estructuras planas, como la piel, que son las m\u00e1s f\u00e1ciles. Est\u00e1n hechas por lo general de un s\u00f3lo tipo de c\u00e9lula.<\/p>\n<p>Tubos, como los vasos sangu\u00edneos y las uretras, tienen dos clases de c\u00e9lulas y act\u00faan como conductos.<\/p>\n<p>\u00d3rganos huecos no tubulares, como la vejiga y el est\u00f3mago, que tienen estructuras y funciones m\u00e1s complejas.<\/p>\n<p>\u00d3rganos s\u00f3lidos, como el h\u00edgado, el coraz\u00f3n y los ri\u00f1ones. Son los m\u00e1s complicados, tienen muchas clases de c\u00e9lulas y m\u00e1s problemas con el suministro de sangre.<\/p>\n<p>\u00abHemos logrado implantar en seres humanos los primeros tres. Pero no hay ejemplos de \u00f3rganos s\u00f3lidos porque eso es mucho m\u00e1s complejo\u00bb, dijo Atala a la BBC.<\/p>\n<p>Constructores de vejigas<\/p>\n<p>Su t\u00e9cnica para construir vejigas consiste en tomar primero una muestra de tejido de la vejiga que se va a reparar, de un tama\u00f1o aproximado de media estampilla.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de un mes, se hace crecer una gran cantidad de estas c\u00e9lulas en el laboratorio. Mientras tanto, se construye una estructura con la forma del \u00f3rgano o la parte del mismo que ser\u00e1 reemplazada.<\/p>\n<p>\u00abRecubrimos la estructura, como si estuvi\u00e9semos haciendo la capa de una torta. Depositamos las c\u00e9lulas sobre la estructura en la posici\u00f3n correcta, una capa a la vez\u00bb, explic\u00f3 el experto.<\/p>\n<p>Luego se introduce este \u00abpastel\u00bb en un horno que reproduce las condiciones del interior del cuerpo por dos semanas. Cuando se la retira del horno, la nueva vejiga ya est\u00e1 lista para implantarse en el cuerpo.<\/p>\n<p>Eventualmente el cuerpo absorbe la estructura.<\/p>\n<p>\u00d3rganos grandes<\/p>\n<p>Una cosa es crear una estructura para la vejiga, pero otra muy distinta es elaborar la de un coraz\u00f3n.<\/p>\n<p>Uno de los problemas que plantean los \u00f3rganos grandes es c\u00f3mo conectar las arterias, los vasos capilares y las venas para garantizar el suministro de sangre que mantiene al \u00f3rgano vivo.<\/p>\n<p>Por eso, los cient\u00edficos est\u00e1n investigando la descelularizaci\u00f3n, un proceso que implica extraer las c\u00e9lulas originales de un \u00f3rgano donado para reemplazarlas por c\u00e9lulas nuevas del paciente que va a recibir el \u00f3rgano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Hace falta crear primero una estructura para formar la vejiga.<\/p>\n<p>Martin Birchall, cirujano de la University College de Londres, particip\u00f3 en una serie de trasplantes de tr\u00e1quea hechos de esta forma.<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica empleada por Birchall comienza con el lavado de la tr\u00e1quea donada. Se lava la tr\u00e1quea en una especie de lavarropas. Despu\u00e9s de varios ciclos de lavado con encimas y detergentes, se eliminan las c\u00e9lulas del donante.<\/p>\n<p>Lo que queda es una red de prote\u00ednas -mayormente col\u00e1genos y elastinas- que le dan la estructura a la tr\u00e1quea. Se ve y se siente como una tr\u00e1quea, pero sin c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>Los pasos siguientes son similares a los de la construcci\u00f3n de una vejiga: se toman c\u00e9lulas madre, en este caso de la m\u00e9dula, y se las hace crecer en el laboratorio antes de a\u00f1adirlas a la estructura.<\/p>\n<p>El primer trasplante de una de estas tr\u00e1queas se realiz\u00f3 en Espa\u00f1a en 2008.<\/p>\n<p>\u00abHemos hecho camino empezando con la tr\u00e1quea. Ahora estamos mirando otra clase de tejidos como el es\u00f3fago y el diafragma. En el extranjero, se ha dado un gran paso en la construcci\u00f3n de vejigas y uretras\u00bb, dice Birchall, pero cree que en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os se llevar\u00e1n a cabo estudios para efectuar el procedimiento en otros \u00f3rganos.<\/p>\n<p>Latidos<\/p>\n<p>La investigadora estadounidense Doris Taylor ya utiliz\u00f3 la t\u00e9cnica de descelularizaci\u00f3n en corazones de ratones para producir \u00f3rganos que laten.<\/p>\n<p>Taylor quit\u00f3 las c\u00e9lulas dejando un \u00abcoraz\u00f3n fantasma\u00bb, al que luego le inyect\u00f3 c\u00e9lulas de coraz\u00f3n. Ocho d\u00edas m\u00e1s tarde, el coraz\u00f3n estaba latiendo.<\/p>\n<p>Esta t\u00e9cnica, afirm\u00f3 Taylor, puede aplicarse a cualquier \u00f3rgano que dependa de un suministro sangu\u00edneo.<\/p>\n<p>\u00abYa no es ciencia ficci\u00f3n, fabricar \u00f3rganos m\u00e1s complejos es nuestro pr\u00f3ximo objetivo\u00bb, dijo la investigadora.<\/p>\n<p>\u00abNunca digas nunca\u00bb<\/p>\n<p>El equipo del doctor Atala cre\u00f3 un h\u00edgado en miniatura que tiene la capacidad de procesar f\u00e1rmacos.<\/p>\n<p>\u00abEl desaf\u00edo es como hacerlo en tama\u00f1o natural\u00bb, se\u00f1ala Atala.<\/p>\n<p>La bioimpresi\u00f3n, que funciona igual que una impresora com\u00fan y corriente pero que imprime capas de c\u00e9lulas, permiti\u00f3 imprimir un ri\u00f1\u00f3n.<\/p>\n<p>Aunque estos avances todav\u00eda est\u00e1n muy lejos de convertirse en un tratamiento m\u00e9dico -si es que alguna vez llegan a serlo-, los investigadores est\u00e1n convencidos de que llegar\u00e1n a dominar estas t\u00e9cnicas.<\/p>\n<p>\u00abLa meta es seguir aumentando el n\u00famero de tejidos\u00bb, dice Atala.<\/p>\n<p>Claro que crear una mano es mucho m\u00e1s complicado que cualquier cosa que se haya hecho hasta ahora en un laboratorio. \u00bfSer\u00e1 posible en un futuro no muy lejano?<\/p>\n<p>\u00abNunca digas nunca, pero ciertamente, es algo que la mayor\u00eda no llegar\u00e1 a ver en su vida\u00bb, concluye Atala.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aunque parezca incre\u00edble, un equipo de investigadores est\u00e1 haciendo crecer \u00f3rganos en su laboratorio. 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