{"id":72115,"date":"2017-05-20T20:12:12","date_gmt":"2017-05-20T20:12:12","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=72115"},"modified":"2017-05-20T20:12:12","modified_gmt":"2017-05-20T20:12:12","slug":"disenan-dispositivos-de-gelatina-para-la-regeneracion-osea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/disenan-dispositivos-de-gelatina-para-la-regeneracion-osea\/","title":{"rendered":"Dise\u00f1an dispositivos de gelatina para la regeneraci\u00f3n \u00f3sea"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-72116\" src=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Disenan-dispositivos-de-gelatina-para-la-regeneracion-osea_image_380-360x251.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"251\" srcset=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Disenan-dispositivos-de-gelatina-para-la-regeneracion-osea_image_380-360x251.jpg 360w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Disenan-dispositivos-de-gelatina-para-la-regeneracion-osea_image_380-150x105.jpg 150w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Disenan-dispositivos-de-gelatina-para-la-regeneracion-osea_image_380-450x314.jpg 450w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Disenan-dispositivos-de-gelatina-para-la-regeneracion-osea_image_380-100x70.jpg 100w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Disenan-dispositivos-de-gelatina-para-la-regeneracion-osea_image_380.jpg 544w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>La medicina regenerativa es una disciplina en continuo auge que engloba todo un arsenal de estrategias terap\u00e9uticas, desde prote\u00ednas recombinantes y c\u00e9lulas madre hasta materiales y matrices para la liberaci\u00f3n de f\u00e1rmacos y factores de crecimiento. El grupo NanoBioCel de la Facultad de Farmacia de la Universidad del Pa\u00eds Vasco (UPV\/EHU) ha desarrollado uno de esos andamios o matrices para los casos de defectos \u00f3seos cr\u00edticos, como los que pueden generarse en situaciones como quemaduras, traumatismos o extracciones tumorales para sustituir temporalmente la matriz del hueso y ayudar a la regeneraci\u00f3n del tejido \u00f3seo.<\/p>\n<p>Con el objetivo de que el material fuera biodegradable y reducir el riesgo de rechazo, \u00abrecurrimos a un derivado del col\u00e1geno, una gelatina que se produce al procesar el col\u00e1geno, ya que se ha visto que es menos citot\u00f3xico que el propio col\u00e1geno, pero mantiene las propiedades que busc\u00e1bamos\u00bb, explica Pello S\u00e1nchez, miembro del grupo NanoBioCel. Adem\u00e1s, para la polimerizaci\u00f3n de las prote\u00ednas de la gelatina y la cohesi\u00f3n del andamio, utilizaron una mol\u00e9cula que se extrae del fruto de la gardenia, la genipina, \u00abya que presenta una toxicidad menor para las c\u00e9lulas\u00bb.<\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de la capacidad de sustentar c\u00e9lulas madre mesenquimales, encargadas de la regeneraci\u00f3n de la matriz \u00f3sea, los investigadores buscaron que el material fuera capaz de retener y liberar factores de crecimiento en la forma y cantidad necesaria en cada momento, ya que \u00abson las prote\u00ednas capaces de indicar a las c\u00e9lulas lo que deben hacer, y de esta forma mejorar el proceso de regeneraci\u00f3n\u00bb, aclara el investigador.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Una de las propiedades m\u00e1s novedosas era que \u00abel andamio tuviera unos perfiles de liberaci\u00f3n adecuados, imitando a lo que sucede en el organismo\u00bb<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>En su investigaci\u00f3n, una de las propiedades m\u00e1s novedosas era que \u00abel andamio tuviera unos perfiles de liberaci\u00f3n adecuados, imitando a lo que sucede en el organismo. Trabajamos con dos factores de crecimiento muy importantes en la regeneraci\u00f3n \u00f3sea, y quer\u00edamos que hubiera una liberaci\u00f3n de uno de ellos en los primeros dos d\u00edas tras el traumatismo, y el otro tuviera una liberaci\u00f3n m\u00e1s sostenida\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Resultados prometedores<\/strong><\/p>\n<p>Una vez dise\u00f1ado el andamio, lo sometieron a diferentes ensayos y procesos para conocer sus propiedades, biocompatibilidad y posible citotoxicidad. \u00abEn todas las pruebas los resultados fueron satisfactorios. En uno de los ensayos, incluso, las c\u00e9lulas respondieron mejor de lo esperado. Hicimos crecer una alfombra de c\u00e9lulas en un soporte convencional, y pusimos encima de estas el andamio, para ver si el contacto ocasionaba toxicidad o muerte celular. Al levantar el andamio vimos que se cre\u00f3 un hueco en toda la superficie que hab\u00eda estado en contacto con \u00e9l. En un principio pensamos que pod\u00eda haber habido muerte celular, pero despu\u00e9s nos dimos cuenta de que lo que hab\u00eda pasado era que las c\u00e9lulas hab\u00edan migrado al andamio, que prefer\u00edan la gelatina al pl\u00e1stico donde hab\u00edan crecido\u00bb, relata S\u00e1nchez.<\/p>\n<p>En cuanto a los perfiles de liberaci\u00f3n de los factores de crecimiento, S\u00e1nchez cuenta que \u00abvimos que tambi\u00e9n se consegu\u00eda el objetivo de imitar lo que sucede en la naturaleza. El factor de crecimiento que deb\u00eda liberarse los primeros d\u00edas lo hizo, efectivamente, durante las primeras 24 horas. Se trata de la SHH, una prote\u00edna que se expresa en momentos muy concretos y en lugares muy concretos, y en cantidades muy peque\u00f1as. En los casos de fracturas de hueso, se expresa los dos primeros d\u00edas solamente, y su funci\u00f3n es activar diversos genes de las c\u00e9lulas adyacentes, que fomentan la generaci\u00f3n \u00f3sea\u00bb.<\/p>\n<p>El segundo factor de crecimiento, el VEGF, tambi\u00e9n se liber\u00f3 de acuerdo a la forma en que lo hace el cuerpo: \u00abEn este caso, es una prote\u00edna que produce angiog\u00e9nesis, es decir, provoca la producci\u00f3n de vasos sangu\u00edneos, y tambi\u00e9n atrae a las c\u00e9lulas para ayudar en la producci\u00f3n de tejido \u00f3seo\u00bb.<\/p>\n<p>Este estudio es la primera parte de un proyecto que en la actualidad ya ha realizado estudios precl\u00ednicos en animales \u00abcon resultados prometedores, en v\u00eda de ser publicados\u00bb. \u00abHemos propuesto, incluso, un nuevo modelo para la realizaci\u00f3n de estos ensayos en animales. A partir de ahora podremos ir mejorando lo conseguido hasta la fecha, como introducir otros elementos como el calcio, u otros factores de crecimiento, que mejoren la regeneraci\u00f3n\u00bb, concluye el investigador.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La medicina regenerativa es una disciplina en continuo auge que engloba todo un arsenal de estrategias terap\u00e9uticas, desde prote\u00ednas recombinantes y c\u00e9lulas madre hasta materiales y matrices para la liberaci\u00f3n de f\u00e1rmacos y factores de crecimiento. 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