Modelo de la UNAL ayuda a mejorar reparación ósea

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Una alternativa a la terapia ósea puede ayudar a impulsar soluciones disponibles y adaptación.


Un modelo computacional desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ayudaría a mejorar la terapia de reparación ósea. Debido a que los huesos no son uniformes por su estructura porosa, promover el desarrollo de andamios o biomateriales tridimensionales para tratar lesiones y fracturas con un diseño milimétrico puede impulsar las terapias disponibles.

El profesor Óscar Libardo Rodríguez, de la UNAL, explica que “como sucede en una construcción, los andamios son esenciales para que los obreros (células) accedan a distintos puntos de la obra, y a medida que avanzan en ella (formación de tejido) se van retirando las estructuras (se degradan). La ingeniería de tejidos busca introducir estas estructuras en la lesión para que las células madre migren hasta allí, y se transformen en tejido óseo”.

Aunque no es la única terapia disponible, ya que también se pueden hacer autoinjertos (retirar tejido de la misma persona) o xenoinjertos (de alguna otra especie) para implantarlos en la lesión que se quiera recuperar, los andamios de tejido óseo son una solución prometedora para los tratamientos de cicatrización ósea, en especial para hacerle frente a la limitada disponibilidad de sustitutos óseos. Sin embargo, estos métodos tienen dos problemas: su disponibilidad es limitada, y en los xenoinjertos el sistema inmune puede rechazarlos.

Según el investigador, la evaluación in silico (hecho por computadora o vía simulación computacional) de diferentes andamios y sus características (haz, tamaño u orientación y características microgeométricas de los poros) proporciona información útil para los diseñadores de biomateriales, por ejemplo, con respecto a la cantidad de material necesario para elaborar el andamio. En el caso de los andamios, estos tienen una gama de figuras –rectángulo, elipsis, hexaedro, dodecaedro o cubo, entre otras– que juegan un papel fundamental en el proceso de recuperación de tejido óseo.

En ese sentido, su trabajo doctoral en Ingeniería - Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la UNAL buscaba, mediante un modelo computacional y usando distintas formas, saber cuáles tenían mayor potencial de llevar a las células a construir tejido óseo.

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