Ciencia y Tecnologia
publicado em 22/12/2009 às 11h53:00
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Foto: Gary Meek / Georgia Tech
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El estudiante graduado de Ed Phelps (izquierda) y profesor de ingeniería mecánica Andrés García examinar las matrices de hidrogel que se han adaptado Andrés García asegurar el hidrogel que es un medio terapéutico prometedor para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica y la cardiopatía isquémica Phelps hidrogel Ed muestra tres muestras
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El estudiante graduado de Ed Phelps (izquierda) y profesor de ingeniería mecánica Andrés García examinar las matrices de hidrogel que se han adaptado
Andrés García asegurar el hidrogel que es un medio terapéutico prometedor para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica y la cardiopatía isquémica
Phelps hidrogel Ed muestra tres muestras

Los investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia fueron capaces de inducir un crecimiento significativo vascular en áreas de tejido dañado mediante polímeros sintéticos llamados hidrogeles.

"Este estudio muestra que la bio-artificiales materiales son adecuados para promover el crecimiento y la remodelación vascular", dijo el autor principal del estudio, Andrés García. "Debido a que son muy compatibles con los tejidos biológicos, los hidrogeles son un vehículo de administración terapéutica prometedora para mejorar el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, la cardiopatía isquémica, el aumento de la supervivencia de las células y los trasplantes de tejidos."

Como parte de la investigación, García y el estudiante graduado de Georgia Institute of Technology, Edward Phelps, adaptado a las propiedades bioquímicas y mecánicas de las matrices de hidrogel sobre la base de glicol de polietileno para permitir que los vasos para formar en y alrededor de ellos. En primer lugar, los investigadores incorporados transversal químico específico en el gel para que pudiera mantener su integridad estructural y sólo se degradan en presencia de enzimas llamadas metaloproteinasas de la matriz que son típicamente conocidos para invadir las células. También incorpora las matrices de una proteína, el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que estimula el crecimiento de los vasos sanguíneos.

"La incorporación de estos enlaces cruzados controla la liberación de VEGF en la matriz, de modo que cuando fue puesto en libertad sólo después de su digestión por la invasión de las células", explicó García. "Eso fue muy importante porque si usted tiene algo sólido, como una matriz que no puede degradar, no habrá aumento de la vascularización de esta zona."

Las secuencias de aminoácidos se añadieron también al gel adhesivo que podría extenderse a las células dentro del gel y la interacción con las células endoteliales más cercanos, de someterse al proceso de crecimiento de vasos sanguíneos, llamado angiogénesis.

Cuando los investigadores implantaron construye hidrogel preformado en los pequeños animales, la matriz hecha de los niveles de VEGF fijado para dos días, seguido de una disminución gradual durante los próximos 12 días. Cuando los animales recibieron el VEGF soluble, una disminución continua se registró y hasta el 90% del compuesto se perdió un plazo de dos semanas.

"Con el implante degradable, que incluye los factores de crecimiento después de dos semanas, vimos que los barcos nuevos han crecido en y alrededor del implante", dijo Phelps.

Estudios adicionales con micro imágenes de tomografía computarizada mostraron un aumento de seis veces en la densidad vascular en dos semanas y un aumento de 12 veces en la densidad vascular en cuatro semanas con la matriz biodegradable en comparación con la inyección de un VEGF soluble. Además, el hidrogel se degrada de forma controlada y fue reemplazado por el tejido normal. Para colocar el hidrogel dentro del cuerpo en lugares más distantes de la matriz de preformado sería capaz de llenar y los investigadores han desarrollado un material líquido que forma un gel en el cuerpo, cuando se expone a la luz ultravioleta.

"Para poder acceder a la zona de la cirugía mínimamente invasiva, tuvo que crear otra forma y la inyección de esta solución a través de la piel nos permite un procedimiento sin cirugía", agregó García.

Los investigadores inyectaron una solución que contiene el partido de ida de VEGF matriz en ratas que habían sufrido una disminución en el flujo sanguíneo, conocida como isquemia. Después de siete días, los animales mostraron un aumento del 50% de la perfusión de sangre a la pierna afectada y un aumento del 100% en perfusión para el pie afectado. El flujo de sangre a la pierna se mejoró en gran medida, como la inyección de factores de crecimiento solubles, en comparación con el tratamiento con el hidrogel no degradable. Según los investigadores, la infusión se incrementaron debido a la retención del factor de crecimiento en la matriz, dando lugar a una exposición prolongada que persistió, mientras que la matriz fue degradado y remodelado.

Fuente: Isaude.net
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