Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

Presenta Sitios para socios Información LinkXpress
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros
Sekisui Diagnostics UK Ltd.

Deascargar La Aplicación Móvil




Nuevo biomaterial combinado con método microquirúrgico único acelera recuperación de tejidos blandos

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 04 Apr 2024
Print article
Imagen: El nuevo biomaterial combinado con un método microquirúrgico único puede conducir a una recuperación mejorada y más rápida de los tejidos blandos (Fotografía cortesía de Penn State)
Imagen: El nuevo biomaterial combinado con un método microquirúrgico único puede conducir a una recuperación mejorada y más rápida de los tejidos blandos (Fotografía cortesía de Penn State)

La recuperación y el nuevo crecimiento de los tejidos blandos dependen en gran medida de la formación de nuevos vasos sanguíneos para suministrar oxígeno y nutrientes. Sin embargo, este proceso, conocido como vascularización, puede ser lento y afectar la recuperación y el nuevo crecimiento después de lesiones o enfermedades graves como el cáncer. Los médicos suelen utilizar estructuras de hidrogel a granel (redes de polímeros reticulados) para ayudar a la formación de vasos sanguíneos durante la cirugía reconstructiva, pero estas estructuras tienen limitaciones. Pueden causar retrasos que provoquen complicaciones como seroma (acumulación de líquido después de la cirugía), infección y falla reconstructiva. Para acelerar la formación y el diseño de nuevos vasos sanguíneos, los investigadores han combinado un biomaterial novedoso con un método microquirúrgico utilizado en cirugía reconstructiva, lo que permite mejorar la recuperación de los tejidos blandos.

El equipo de investigación de Penn State (University Park, PA, EUA) demostró que su técnica podría acelerar la formación de redes guiadas de vasos sanguíneos mediante un experimento de prueba de concepto de siete días. Los investigadores habían diseñado previamente estructuras de hidrogel granular (GHS), que son biomateriales únicos hechos de partículas de gel o microgeles empaquetados. A diferencia de los hidrogeles a granel, que se utilizan comúnmente en cirugía como base para la revascularización de tejidos, las GHS permiten que los vasos sanguíneos vuelvan a crecer siguiendo un patrón establecido. Esto contrasta con los hidrogeles a granel, donde los vasos sanguíneos adoptan una apariencia aleatoria a medida que vuelven a crecer en los hidrogeles a granel. Según los investigadores, su enfoque podría permitir la reparación y regeneración de tejidos en todo el cuerpo.

Su método quirúrgico emplea micropunción, una técnica que implica la perforación de un vaso sanguíneo existente con una aguja fina. Esto ayuda a las células a migrar rápidamente al tejido circundante, promoviendo el crecimiento angiogénico: la extensión de nuevos vasos sanguíneos a partir de los existentes. La micropunción también minimiza los riesgos de coagulación sanguínea y hemorragia importante, comunes en la cirugía vascular convencional. Después de realizar la micropunción, se aplica GHS en el área de la herida, proporcionando un soporte para la formación de vasos sanguíneos. La arquitectura de vacío distintiva de las GHS proporciona los parámetros necesarios para guiar los vasos sanguíneos a medida que crecen. La eficacia de la técnica de microcirugía/GHS se probó en las extremidades traseras de ratas y reveló la formación de vasos sanguíneos alrededor de las GHS en siete días, sin ningún efecto adverso. Además, al utilizar GHS de diferentes tamaños de microgel, los investigadores pudieron controlar las distancias entre los capilares en el patrón vascular resultante.

"Nuestro enfoque puede abrir oportunidades para redefinir el panorama de la vascularización de los tejidos, con una amplia aplicabilidad en muchas partes del cuerpo humano y para diversas enfermedades, incluidas las relacionadas con las cardiovasculares", dijo el autor correspondiente Amir Sheikhi. "Creemos firmemente que esta novedosa plataforma de GHS y microcirugía para cirugía reconstructiva y medicina regenerativa ayudará a los pacientes a desarrollar nuevos vasos sanguíneos rápidamente".

Enlaces relacionados:
Penn State

Miembro Oro
12-Channel ECG
CM1200B
Miembro Oro
Disposable Protective Suit For Medical Use
Disposable Protective Suit For Medical Use
Miembro Plata
Compact 14-Day Uninterrupted Holter ECG
NR-314P
New
Anesthesia Workstation
X40

Print article

Canales

Cuidados Criticos

ver canal
Imagen: Los dispositivos electrónicos portátiles permeables desarrollados para el monitoreo de bioseñales a largo plazo (Fotografía cortesía de CityUHK)

Dispositivo electrónico portátil súper permeable permite monitorear bioseñales a largo plazo

Los dispositivos electrónicos portátiles se han convertido en una parte integral de la mejora de la salud y el estado físico al ofrecer un seguimiento continuo de señales f... Más

Cuidados de Pacientes

ver canal
Imagen: La solución recientemente lanzada puede transformar la programación del quirófano e impulsar las tasas de utilización  (Fotografía cortesía de Fujitsu)

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

TI

ver canal
Imagen: El primer modelo específico de la institución proporciona una ventaja de desempeñoa significativa sobre los modelos actuales basados en la población (Fotografía cortesía de Mount Sinai)

Modelo de aprendizaje automático mejora predicción del riesgo de mortalidad para pacientes de cirugía cardíaca

Se han implementado algoritmos de aprendizaje automático para crear modelos predictivos en varios campos médicos, y algunos han demostrado mejores resultados en comparación con sus... Más

Pruebas POC

ver canal
Imagen: El lector de inmunoensayo cuantitativo RPD-3500 (Fotografía cortesía de BK Electronics)

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
Copyright © 2000-2024 Globetech Media. All rights reserved.