Adhesivos tisulares adaptados reducen la fuga post quirúrgica
Por el equipo editorial de HospiMedica en español Actualizado el 19 Mar 2015 |

Imagen: Un nuevo adhesivo tisular ayuda a reparar las incisiones quirúrgicas después de la cirugía de colon (Fotografía cortesía de José-Luis Olivares/MIT).
Los nuevos selladores de tejidos deben tener en cuenta el entorno en el que el material será utilizado, en lugar de utilizar una talla única para todos, afirma un nuevo estudio.
Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, Cambridge, MA, EUA) desarrollaron un nuevo adhesivo tisular mediante la combinación de dos polímeros: el polisacárido dextrano y un dendrímero de cadena de polímero, altamente ramificado. A continuación, exploraron lo que sucede cuando se utiliza el adhesivo en el mismo órgano, pero bajo diferentes condiciones patológicas. Ellos encontraron que el adhesivo se comportó mejor en el tejido canceroso de colon que en el tejido sano, pero que se desempeñó peor en el tejido inflamado con colitis, de nuevo en comparación con el tejido sano.
Otros estudios de las interacciones moleculares entre el adhesivo y el tejido demostraron que la goma para tejidos funciona a través de complejos de aminas que se encuentran en el colágeno. Cuando un número suficiente de estos complejos se unen entre sí, el adhesivo forma un sello hermético. El sistema de unión de los dos polímeros se interrumpe, sin embargo, en el tejido con colitis, porque la inflamación causa la descomposición del colágeno; entre más grave es la inflamación, menor adherencia se produce. Por otra parte, ya que el tejido canceroso tiende a tener exceso de colágeno, el adhesivo termina trabajando mejor que en el tejido sano.
Luego, los investigadores crearon un modelo para ayudarles a alterar la composición del material, dependiendo de las circunstancias necesarias. Al cambiar el peso molecular de los materiales, el número de los enlaces de cada polímero, y la relación de dendrímero/formulación de dextrano, los investigadores fueron capaces de sintonizar el adhesivo tisular para funcionar de manera óptima en diferentes tipos y estados de tejido. El estudio que describe el desarrollo del adhesivo, fue publicado el 28 de enero de 2015, en la revista Science Translational Medicine.
“Los estudios detallado de las interacciones entre los tejidos y los biomateriales puede abrir un nuevo capítulo en la medicina de precisión, donde se eligen los biomateriales y se diseñan racionalmente para que coincidan con los tipos de tejidos y estados de enfermedad específica”, dijo la autora principal, Natalie Artzi, MD, PhD, del Instituto de Ciencia Médica e Ingeniería (IMES) en el MIT. “Podemos tomar una biopsia de un paciente para realizar una lectura rápida del estado de la enfermedad que sirva como insumo para nuestro modelo, y la salida es la composición precisa del material que se debe utilizar para lograr una adherencia adecuada. Este ejercicio se puede realizar en un entorno clínico”.
Los dendrímeros son moléculas repetitivamente ramificadas; el nombre proviene de dendrón, la palabra griega para el árbol. Un dendrímero es típicamente simétrico alrededor del núcleo, adoptando una morfología esférica tridimensional (3D) que se caracteriza por la perfección estructural. Las propiedades de los dendrímeros están dominadas por los grupos funcionales en la superficie molecular; por lo que es posible hacer dendrímeros solubles en agua, a diferencia de la mayoría de los polímeros, haciendo funcionar su capa exterior con especies cargadas u otros grupos hidrofílicos. Otras propiedades controlables incluyen la toxicidad, la cristalinidad y la quiralidad.
Enlace relacionado:
Massachusetts Institute of Technology
Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, Cambridge, MA, EUA) desarrollaron un nuevo adhesivo tisular mediante la combinación de dos polímeros: el polisacárido dextrano y un dendrímero de cadena de polímero, altamente ramificado. A continuación, exploraron lo que sucede cuando se utiliza el adhesivo en el mismo órgano, pero bajo diferentes condiciones patológicas. Ellos encontraron que el adhesivo se comportó mejor en el tejido canceroso de colon que en el tejido sano, pero que se desempeñó peor en el tejido inflamado con colitis, de nuevo en comparación con el tejido sano.
Otros estudios de las interacciones moleculares entre el adhesivo y el tejido demostraron que la goma para tejidos funciona a través de complejos de aminas que se encuentran en el colágeno. Cuando un número suficiente de estos complejos se unen entre sí, el adhesivo forma un sello hermético. El sistema de unión de los dos polímeros se interrumpe, sin embargo, en el tejido con colitis, porque la inflamación causa la descomposición del colágeno; entre más grave es la inflamación, menor adherencia se produce. Por otra parte, ya que el tejido canceroso tiende a tener exceso de colágeno, el adhesivo termina trabajando mejor que en el tejido sano.
Luego, los investigadores crearon un modelo para ayudarles a alterar la composición del material, dependiendo de las circunstancias necesarias. Al cambiar el peso molecular de los materiales, el número de los enlaces de cada polímero, y la relación de dendrímero/formulación de dextrano, los investigadores fueron capaces de sintonizar el adhesivo tisular para funcionar de manera óptima en diferentes tipos y estados de tejido. El estudio que describe el desarrollo del adhesivo, fue publicado el 28 de enero de 2015, en la revista Science Translational Medicine.
“Los estudios detallado de las interacciones entre los tejidos y los biomateriales puede abrir un nuevo capítulo en la medicina de precisión, donde se eligen los biomateriales y se diseñan racionalmente para que coincidan con los tipos de tejidos y estados de enfermedad específica”, dijo la autora principal, Natalie Artzi, MD, PhD, del Instituto de Ciencia Médica e Ingeniería (IMES) en el MIT. “Podemos tomar una biopsia de un paciente para realizar una lectura rápida del estado de la enfermedad que sirva como insumo para nuestro modelo, y la salida es la composición precisa del material que se debe utilizar para lograr una adherencia adecuada. Este ejercicio se puede realizar en un entorno clínico”.
Los dendrímeros son moléculas repetitivamente ramificadas; el nombre proviene de dendrón, la palabra griega para el árbol. Un dendrímero es típicamente simétrico alrededor del núcleo, adoptando una morfología esférica tridimensional (3D) que se caracteriza por la perfección estructural. Las propiedades de los dendrímeros están dominadas por los grupos funcionales en la superficie molecular; por lo que es posible hacer dendrímeros solubles en agua, a diferencia de la mayoría de los polímeros, haciendo funcionar su capa exterior con especies cargadas u otros grupos hidrofílicos. Otras propiedades controlables incluyen la toxicidad, la cristalinidad y la quiralidad.
Enlace relacionado:
Massachusetts Institute of Technology
Últimas Téc. Quirúrgica noticias
- Nueva válvula transcatéter demuestra ser segura y eficaz para el tratamiento de insuficiencia aórtica
- Reparación valvular mínimamente invasiva reduce hospitalizaciones por insuficiencia tricúspide grave
- Pequeñas herramientas robóticas permiten cirugías cerebrales mínimamente invasivas
- Innovadoras pinzas magnéticas hacen que la cirugía robótica sea más segura y precisa
- Herramienta de planificación quirúrgica impulsada por IA mejora la planificación preoperatoria
- Sistema de sensores restaura el sentido del tacto en la cirugía mínimamente invasiva
- Sistema de navegación con realidad aumentada mejora la colocación de DVE
- Una mayor densidad de electrodos mejora la cirugía de la epilepsia al identificar dónde comienzan las convulsiones
- Herramienta de código abierto optimiza la colocación de implantes cerebrales visuales
- Gel de fácil aplicación podría prevenir la formación de adherencias abdominales posquirúrgicas
- Marcapasos sin cables revolucionario ayuda a evitar cirugías invasivas en niños
- Técnica de espectroscopía mejora la cirugía en pacientes pediátricos con epilepsia
- Las arterias bioingenierizadas muestran aplicaciones prometedoras para la cirugía cardiovascular
- Herramienta en línea guía decisiones quirúrgicas para el cáncer de vesícula biliar
- Tecnología innovadora permite la detección rápida de fugas quirúrgicas
- Implante biorreabsorbible pionero ayuda a niños con una rara enfermedad respiratoria
Canales
Cuidados Criticos
ver canal
Escáneres oculares con IA podrían ayudar a identificar el riesgo de enfermedad cardíaca y ACV
Una nueva investigación ha explorado las ventajas de utilizar imágenes de retina con inteligencia artificial (IA) para el cribado de enfermedades cardiovasculares en consultas de medicina... Más
Gemelo cardíaco del corazón mejora el diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas
Millones de personas en todo el mundo padecen arritmias cardíacas. Tradicionalmente, la electrocardiografía (ECG) se ha utilizado para detectar las contracciones ventriculares prematuras... MásCuidados de Pacientes
ver canal
Plataforma de biosensores portátiles reducirá infecciones adquiridas en el hospital
En la Unión Europea, aproximadamente 4 millones de pacientes adquieren infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), o infecciones nosocomiales, cada año, lo que provoca alrededor de 37.... Más
Tecnología portátil de luz germicida, única en su tipo, desinfecta superficies clínicas de alto contacto en segundos
La reducción de las infecciones adquiridas en la atención sanitaria (IAAS) sigue siendo una cuestión apremiante dentro de los sistemas sanitarios mundiales. Sólo en Estados Unidos, 1,7 millones de pacientes... Más
Solución de optimización de la capacidad quirúrgica ayuda a hospitales a impulsar utilización de quirófanos
Una solución innovadora tiene la capacidad de transformar la utilización de la capacidad quirúrgica al atacar la causa raíz de las ineficiencias los bloques de tiempo quirúrgico.... Más
Innovación revolucionaria en esterilización de instrumentos quirúrgicos mejora significativamente rendimiento del quirófano
Una innovación revolucionaria permite a los hospitales mejorar significativamente el tiempo de procesamiento de instrumentos y el rendimiento en quirófanos y departamentos de procesamiento... MásTI
ver canal
Nanopartículas imprimibles permiten la producción masiva de biosensores portátiles
Es probable que el futuro de la medicina se centre en la personalización de la atención médica, comprendiendo exactamente lo que cada individuo necesita y proporcionando la combinación... Más
Los relojes inteligentes podrían detectar la insuficiencia cardíaca congestiva
El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) suele requerir técnicas de diagnóstico por imagen costosas y que consumen mucho tiempo, como la ecocardiografía,... MásPruebas POC
ver canal
Lector de inmunoensayo de pruebas POC proporciona análisis cuantitativo de kits de prueba para diagnóstico más preciso
Un lector de inmunoensayos cuantitativos pequeño y liviano que proporciona un análisis cuantitativo de cualquier tipo de kits o tiras de prueba rápida, y se puede conectar a una PC... Más
Sistema de hemostasia de sangre total POC de última generación reconoce necesidades específicas de servicios de emergencia y quirófanos
Las pruebas hemostáticas actuales proporcionan solo un subconjunto de la información necesaria, o tardan demasiado en ser útiles en situaciones críticas de hemorragia, lo que... Más
Laboratorio portátil permitirá identificación de infecciones bacterianas más rápida y económica en el punto de necesidad
La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es la falta de respuesta de las bacterias a un determinado antibiótico debido a mutaciones o genes de resistencia que la especie ha adquirido.... MásNegocios
ver canal
Colaboración ampliada transformará la tecnología en quirófanos mediante IA y automatización
La expansión de una colaboración existente entre tres empresas líderes tiene como objetivo desarrollar soluciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para quirófanos... Más