{"id":6455,"date":"2022-01-31T07:07:00","date_gmt":"2022-01-31T05:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/?p=6455"},"modified":"2022-01-31T07:32:04","modified_gmt":"2022-01-31T05:32:04","slug":"desarrollan-un-nuevo-biochip-que-abarata-la-fabricacion-de-piel-in-vitro-uc3m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/pt\/blog\/desarrollan-un-nuevo-biochip-que-abarata-la-fabricacion-de-piel-in-vitro-uc3m\/","title":{"rendered":"Desarrollan un nuevo biochip que abarata la fabricaci\u00f3n de piel in vitro &#8211; UC3M"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"600\" src=\"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/desarrollan-nuevo-biochip-que-abarata-la-fabricacion-de-piel-in-vitro-uc3m.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6453\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), de la Universidad Polit\u00e9cnica de Madrid (UPM) y de otras entidades colaboradoras han dise\u00f1ado un nuevo biochip, un dispositivo que simplifica el proceso de fabricaci\u00f3n de piel in vitro en laboratorio y de otros tejidos complejos de m\u00faltiples capas. La piel humana modelada con este dispositivo se podr\u00eda emplear en el testeo de medicamentos y cosm\u00e9ticos, lo que reducir\u00eda el coste de estos ensayos precl\u00ednicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este biochip est\u00e1 fabricado con l\u00e1minas adhesivas de vinilo biocompatible y micromecanizado. \u201cLa mayor parte de los dispositivos microflu\u00eddicos de este tipo se realizan mediante litograf\u00eda ultravioleta, una t\u00e9cnica muy cara y compleja que requiere instrumental muy especializado y personal altamente cualificado. En cambio, nuestra tecnolog\u00eda es muy barata, accesible para cualquier laboratorio y vers\u00e1til, ya que se pueden modificar los dise\u00f1os pr\u00e1cticamente a un coste cero\u201d, explica una de las investigadoras, Leticia Valencia, del grupo de investigaci\u00f3n&nbsp;<em>Tissue Engineering and Regenerative Medicine<\/em>-Integrative Biomedicine (TERMeG-INTEGRA) del Dpto. de Bioingenier\u00eda e Ing. Aeroespacial de la UC3M.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dispositivo permite el cultivo de piel in vitro en su interior. Est\u00e1 dividido en dos canales superpuestos separados por una membrana porosa: por el canal inferior, se simula el flujo sangu\u00edneo; por el canal superior, se genera la piel que se nutre del medio de cultivo que fluye por el canal inferior a trav\u00e9s de la membrana. \u201cTodos los flujos son controlados por bombas de jeringa de gran precisi\u00f3n y el procedimiento se realiza en una sala de cultivo celular y ambiente est\u00e9ril. Los biochips se incuban en una atm\u00f3sfera controlada de humedad, con el 5 por ciento de CO2 y 37\u00baC de temperatura\u201d, explica otro de los cient\u00edficos que participa en esta l\u00ednea de investigaci\u00f3n, Ignacio Risue\u00f1o, del Dpto. de Bioingenier\u00eda e Ing. Aeroespacial de la UC3M.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta plataforma y las t\u00e9cnicas desarrolladas se han testado en una prueba de concepto que ha consistido en la generaci\u00f3n de una piel tridimensional con sus dos capas principales. La dermis se ha modelizado con un hidrogel de fibrina, mientras que la epidermis se consigue con una monocapa de queratinocitos que se siembran sobre el gel de fibrina. Adem\u00e1s, los investigadores han desarrollado un nuevo m\u00e9todo para controlar la altura de la dermis que se basa en el flujo paralelo, una t\u00e9cnica que permite un proceso de deposici\u00f3n in situ de los compartimentos d\u00e9rmico y epid\u00e9rmico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este trabajo no tiene un objetivo cl\u00ednico, sino que est\u00e1 orientado al reemplazo de modelos animales en el testeo de medicamentos y cosm\u00e9ticos, dado que estos ensayos podr\u00edan realizarse directamente en esta plataforma microflu\u00eddica. De hecho, existe una directiva europea por la cual no se permite fabricar en Europa productos cosm\u00e9ticos que hayan sido testados sobre animales e incentiva a la aplicaci\u00f3n de las 3R&#8217;s (Reemplazar, Reducir y Refinar) en investigaci\u00f3n animal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cAunque no tiene una implantaci\u00f3n cl\u00ednica directamente en un paciente, s\u00ed que permitir\u00eda realizar estudios sobre modelos personalizados de piel. Esto consistir\u00eda en tomar c\u00e9lulas a trav\u00e9s de una biopsia de un paciente y generar el modelo de piel en el dispositivo microflu\u00eddico utilizando sus c\u00e9lulas. De esta forma, se podr\u00eda comprobar de manera personalizada la respuesta de ese paciente en concreto a un tratamiento o medicamento\u201d,&nbsp; indican los investigadores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto el biochip como los protocolos desarrollados podr\u00edan extrapolarse a cualquier otro tejido complejo que tenga la misma estructura que la piel. Adem\u00e1s, se podr\u00eda utilizar para modelar de manera m\u00e1s sencilla tejidos consistentes en una sola monocapa de c\u00e9lulas, como ocurre en la mayor\u00eda de \u201c\u00f3rganos en un chip\u201d. Este sistema de cultivo celular simula los principales aspectos funcionales de \u00f3rganos vivos a una escala microsc\u00f3pica, lo que resulta de utilidad para el desarrollo de nuevos f\u00e1rmacos y una alternativa de menor costo que la experimentaci\u00f3n con animales para estudios de toxicolog\u00eda y ensayos cl\u00ednicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los futuros retos radican en conseguir una piel madura, es decir, con una epidermis totalmente diferenciada, con todas sus capas. Adem\u00e1s, se podr\u00eda estudiar la integraci\u00f3n de biosensores que permitan monitorizar en tiempo real el estado de la piel, as\u00ed como probar este modelo como m\u00e9todo de testeo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta l\u00ednea de investigaci\u00f3n, que ha generado diversas publicaciones en<em>&nbsp;Scientific Reports&nbsp;<\/em>y otras revistas cient\u00edficas, participa personal investigador de la UC3M, la UPM, del Centro de Investigaciones Energ\u00e9ticas, Medioambientales y Tecnol\u00f3gicas (CIEMAT), del Hospital Cl\u00ednico San Carlos, del Instituto de Investigaci\u00f3n Sanitaria Gregorio Mara\u00f1\u00f3n del Hospital Gregorio Mara\u00f1\u00f3n y ha sido realizado en el marco del proyecto BIOPIELTEC-CM de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right wp-block-paragraph\"><em>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.uc3m.es\/ss\/Satellite\/UC3MInstitucional\/es\/Detalle\/Comunicacion_C\/1371323776379\/1371215537949\/Desarrollan_un_nuevo_biochip_que_abarata_la_fabricacion_de_piel_in_vitro\">https:\/\/www.uc3m.es<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), de la Universidad Polit\u00e9cnica de Madrid (UPM) y de otras entidades colaboradoras han dise\u00f1ado un nuevo biochip, un dispositivo que simplifica el proceso de fabricaci\u00f3n de piel in vitro en laboratorio y de otros tejidos complejos de m\u00faltiples capas. 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