{"id":76739,"date":"2024-07-24T18:00:45","date_gmt":"2024-07-24T16:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=76739"},"modified":"2024-07-24T15:54:48","modified_gmt":"2024-07-24T13:54:48","slug":"financiamiento-organos-en-chips-testeo-animal-240720242","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/financiamiento-organos-en-chips-testeo-animal-240720242\/","title":{"rendered":"Financiamiento de 1,8 millones de d\u00f3lares para imprimir \u00f3rganos-en-chips y reemplazar el testeo animal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En el \u00e1mbito farmacol\u00f3gico, el desarrollo de tratamientos nuevos conlleva una larga serie de pruebas y un estricto escrutinio gubernamental. El arduo viaje desde la teor\u00eda hasta la aprobaci\u00f3n de medicamentos est\u00e1 repleto de desaf\u00edos. Uno de los mayores es sin duda, los m\u00e9todos de pruebas actuales que experimentan con animales antes de iniciar las pruebas en seres humanos. Adem\u00e1s de ser <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bioimpresion-3d-etica-normativa-041020232\/\">una cuesti\u00f3n criticada desde la \u00e9tica<\/a>, existe una discrepancia en probar medicamentos en seres vivos tan diferentes. Aun as\u00ed, los datos m\u00e1s recientes indican que cada a\u00f1o se sacrifican m\u00e1s de 110 millones de animales en laboratorios de Estados Unidos, por ejemplo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero \u00bfa qu\u00e9 viene todo esto? Resulta que recientemente se ha anunciado una subvenci\u00f3n de 1,8 millones de d\u00f3lares por parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para un proyecto que buscar\u00e1 desarrollar soluciones para tratar de poner fin a este tipo de pruebas. El equipo re\u00fane a expertos de m\u00faltiples instituciones, incluidas Georgia Tech y la Escuela de Medicina de Harvard, y estar\u00e1 dirigido por Jeff Schultz, cofundador de la empresa de <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/bioimpresion-microfluidos-estructuras-celulares-020520222\/\">micro fluidos impresos en 3D<\/a>, Phase Inc.<\/p>\n<div id=\"attachment_76751\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-76751\" class=\"wp-image-76751 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/organ-on-a-chip.jpg\" alt=\"\u00f3rganos en chips\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/organ-on-a-chip.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/organ-on-a-chip-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/organ-on-a-chip-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-76751\" class=\"wp-caption-text\">Jeff Schultz sosteniendo uno de los \u00f3rganos-en-chips impresos (cr\u00e9ditos: Alex Parrish para Virginia Tech)<\/p><\/div>\n<h3>\u00bfCu\u00e1l es el punto de partida?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La realidad es que todos los miembros del equipo ya llevan algunos a\u00f1os trabajando juntos en esta l\u00ednea de investigaci\u00f3n. A partir de ahora, Rafael Davalos, Seemantini Nadkarni, Amrinder Nain y Jeff Schultz, unir\u00e1n experiencia con la t\u00e9cnica de impresi\u00f3n 3D de Phase Inc. para superar los desaf\u00edos que a\u00fan quedan. Este enfoque innovador aprovecha la tecnolog\u00eda <strong>\u00f3rganos en un chips<\/strong>, donde peque\u00f1os dispositivos fabricados con micro fluidos simulan las funciones de los \u00f3rganos humanos. Al probar medicamentos en estas plataformas basadas en c\u00e9lulas, los investigadores pueden obtener datos m\u00e1s precisos y confiables sobre c\u00f3mo funcionar\u00e1n los medicamentos en el cuerpo humano.<\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-3237415159\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/app.swapcard.com\/event\/additiv-defense-2026\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" aria-label=\"LB (4)\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/LB-4-1.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno de los obst\u00e1culos m\u00e1s importantes en el desarrollo de f\u00e1rmacos es la barrera hematoencef\u00e1lica, una compleja red de vasos sangu\u00edneos y tejidos que protege el cerebro al permitir que solo pasen sustancias esenciales como el agua y el ox\u00edgeno, mientras bloquea las da\u00f1inas. Muchos medicamentos prometedores fracasan en los ensayos cl\u00ednicos porque no pueden cruzar esta barrera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rafael D\u00e1valos, miembro clave del equipo, destaca este reto: \u00ab<em>La terap\u00e9utica fracasa en los ensayos cl\u00ednicos porque no puede atravesar la barrera hematoencef\u00e1lica. Los dispositivos creados en los laboratorios a menudo no replican la barrera con precisi\u00f3n, lo que lleva a resultados enga\u00f1osos\u00bb<\/em>. Para abordar esto, el equipo est\u00e1 utilizando los m\u00e9todos de impresi\u00f3n 3D patentados de Phase para desarrollar microfluidos con una precisi\u00f3n sin precedentes, creando modelos realistas de la barrera hematoencef\u00e1lica y potencialmente de otros \u00f3rganos.<\/p>\n<div id=\"attachment_76752\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-76752\" class=\"wp-image-76752 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/organ-on-a-chip-1.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/organ-on-a-chip-1.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/organ-on-a-chip-1-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/organ-on-a-chip-1-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-76752\" class=\"wp-caption-text\">Jeff Schultz (izquierda) y Rafael D\u00e1valos (derecha). Cr\u00e9ditos: Phase Inc<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">La experiencia de Jeff Schultz en la impresi\u00f3n 3D ha sido fundamental en este proyecto. Al dise\u00f1ar dispositivos microflu\u00eddicos que imitan la curvatura, el tama\u00f1o y la funci\u00f3n exactos de las venas humanas, Schultz pretende replicar el entorno din\u00e1mico del cuerpo humano. Este planteamiento permite realizar pruebas de f\u00e1rmacos m\u00e1s precisas, lo que proporciona una aproximaci\u00f3n m\u00e1s cercana a las condiciones de la vida real que los m\u00e9todos convencionales de cultivo de c\u00e9lulas planas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00abEstamos construyendo algo que imita de manera m\u00e1s realista la geometr\u00eda del cuerpo\u00bb<\/em>, explica Schultz. \u00ab<em>Usando la impresi\u00f3n 3D, podemos crear dispositivos con curvaturas y funcionalidades similares de los tejidos humanos, lo que lleva a resultados de prueba m\u00e1s realistas\u00bb.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al crear estos modelos sint\u00e9ticos, el equipo espera revolucionar el proceso de pruebas de drogas, ofreciendo <strong>una alternativa m\u00e1s confiable, \u00e9tica y relevante para los humanos a las pruebas en animales<\/strong>. Esto podr\u00eda conducir a un desarrollo de f\u00e1rmacos m\u00e1s r\u00e1pido, m\u00e1s seguro y eficaz, lo que en \u00faltima instancia mejorar\u00eda la calidad de vida de innumerables personas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 piensas de este proyecto para imprimir \u00f3rganos-en-chips? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/3Dnativeses\/?ref=hl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Facebook<\/a>, <a href=\"https:\/\/x.com\/3Dnatives\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter <\/a>y <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCMWrNpdLOXa7BffRKXZoaZw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Youtube<\/a>. 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