Investigadores desarrollaron un microrrobot biohíbrido llamado NPCbot que une células progenitoras neurales con nanopartículas magnetoeléctricas. Las nanopartículas tienen dos capas: una responde a campos magnéticos y otra convierte esa respuesta en señales eléctricas que estimulan las células.
La producción se realiza en laboratorios usando sistemas lab-on-chip sobre una pequeña superficie, y el equipo opera varios sistemas en paralelo para escalar la fabricación. Se necesitan cientos de miles de microrobots para estudios celulares y varios millones para experimentos en animales.
Probaron los NPCbots en larvas de pez cebra con lesión medular y en ratones con la médula totalmente seccionada. En tres días los peces mostraron una conducta de natación casi normal; en ratones, tras 28 días, las neuronas se reconectaron en la lesión y la marcha y la coordinación mejoraron significativamente. El tratamiento fue bien tolerado sin evidencias de reacciones inmunitarias.
Palabras difíciles
- microrrobot — dispositivo muy pequeño que realiza tareasmicrorobot
- biohíbrido — combinación de partes biológicas y artificiales
- nanopartícula — partícula muy pequeña, invisible a simple vistananopartículas
- magnetoeléctrico — que responde a campos magnéticos y genera electricidadmagnetoeléctricas
- progenitor — célula que puede formar otros tipos celularesprogenitoras
- fabricación — producción o creación de un producto o sistema
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Preguntas de discusión
- ¿Qué ventajas y riesgos ves en usar microrrobots con células para tratar lesiones medulares?
- Si este tratamiento funcionara en humanos, ¿cómo podría cambiar la rehabilitación de pacientes con lesión medular?
- Según el texto, se necesitan millones de microrobots para estudios en animales; ¿qué recursos o cambios técnicos crees que exigiría esa producción?
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