Investigadores han producido cartílago de la oreja en laboratorio usando células humanas. Expandieron las células y imprimieron una estructura con bioimpresión. Luego la maduraron en una incubadora.
Tras la pre-maduración, implantaron las orejas bajo la piel de ratas. Los injertos conservaron su forma y elasticidad después de seis semanas. La técnica quiere ofrecer una alternativa a la cirugía con cartílago costal, que es dolorosa y deja cicatriz.
Palabras difíciles
- cartílago — Tejido flexible que forma partes del cuerpocartílago costal
- bioimpresión — Impresión de tejidos vivos con una impresora especial
- incubadora — Máquina que mantiene condiciones para el crecimiento
- injerto — Tejido que se pone en otro lugar del cuerpoinjertos
- elasticidad — Capacidad de volver a su forma original
- cicatriz — Marca en la piel después de una herida
Consejo: pasa el cursor, enfoca o toca las palabras resaltadas en el artículo para ver definiciones rápidas mientras lees o audicións.
Preguntas de discusión
- ¿Te parece buena idea crear orejas en laboratorio? ¿Por qué?
- Si necesitaras una operación en la oreja, ¿preferirías esta técnica o la cirugía tradicional?
- ¿Qué piensas sobre usar ratas para probar injertos antes de usarlos en personas?
Artículos relacionados
Apnea del sueño acelera el envejecimiento cardiovascular
Un estudio en ratones muestra que la apnea obstructiva del sueño no tratada, con caídas intermitentes de oxígeno, acelera el envejecimiento del corazón y aumenta el riesgo de muerte prematura. Los autores recomiendan diagnóstico temprano y tratamientos como CPAP.
Estudio: terapias complementarias se asocian a peor supervivencia en cáncer de mama
Un estudio encontró que usar medicina complementaria y alternativa se asocia con menor supervivencia en cáncer de mama. Analizaron datos de una gran base y hallaron peores resultados cuando faltaron tratamientos tradicionales.
Enjambre robótico sin electrónica controlado por su forma
Investigadores de Georgia Tech crearon un enjambre de pequeñas partículas que se enganchan y se liberan solo por su diseño mecánico. Un impulso de vibración puede activar su despliegue y tiene aplicaciones médicas y espaciales.