Sponsor

Recent

CREAN MICROROBOTS QUE DESARROLLAN SUS PROPIOS HUESOS

La innovación podría tener importantes aplicaciones en el campo de la medicina regenerativa.
Se utiliza un material que “copia” procesos naturales del esqueleto humano


Pablo Javier Piacente

Un polímero electroactivo, combinado con una biomolécula vital en el desarrollo óseo, permite crear microrobots que son capaces de desarrollar huesos de forma independiente: al ser estimulados, los dispositivos “copian” procesos naturales del esqueleto humano y forman huesos con múltiples configuraciones.

Investigadores de la Universidad de Linköping, en Suecia, y de la Universidad de Okayama, en Japón, han aplicado un nuevo material para crear microrobots que pueden desarrollar huesos de manera autónoma. Cuando se aplica un voltaje determinado, un polímero y una biomolécula se integran en el dispositivo y logran que los microrobots desarrollen huesos, cuya forma puede modificarse mediante diferentes patrones. La innovación podría tener importantes aplicaciones en el campo de la medicina regenerativa.

CON INSPIRACIÓN HUMANA

Inspirándose en el crecimiento de los huesos en el esqueleto humano, los especialistas han desarrollado una combinación de materiales que pueden transformarse en varias formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece a través de un proceso de desarrollo óseo que utiliza los mismos materiales que se encuentran en el esqueleto.

De esta forma, podría aplicarse en microrobots blandos que se inyectarían en el cuerpo a través de una jeringa delgada, y luego se desplegarían y desarrollarían sus propios huesos rígidos. En consecuencia, podrían reemplazar huesos rotos en cualquier parte del cuerpo humano, entre otros trascendentes usos.

La nueva tecnología puede replicar la “plasticidad” y rigidez que alcanza al mismo tiempo el esqueleto humano. Por ejemplo, al nacer tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por pedazos de tejido conectivo suave, llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el alumbramiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de la fontanela cambia gradualmente hasta convertirse en un hueso duro.

LA CLAVE ES LA COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ahora, los investigadores han combinado materiales que juntos pueden realizar este mismo proceso natural, aplicándolo en microrobots. Según una nota de prensa, los científicos utilizan en principio un gel llamado alginato. En uno de los lados del gel se cultiva un material polimérico, que es electroactivo y cambia su volumen cuando se aplica un voltaje bajo. De esta forma, el microrobot se dobla en una dirección específica.

En tanto, en el otro lado del gel los investigadores adhirieren biomoléculas que permiten que el gel blando se endurezca. Estas biomoléculas se obtienen a partir de un tipo de célula que es importante para el desarrollo óseo. Al sumergir el material en un medio de cultivo celular, concretamente en un entorno que se parece al cuerpo humano y contiene calcio y fósforo, las biomoléculas hacen que el gel se mineralice y se endurezca, creando así huesos rígidos.

CREAR NUEVOS HUESOS EN EL CUERPO HUMANO

Otro aspecto clave es que los investigadores pueden aplicar patrones para que los huesos cambien de forma. Al controlar cómo gira el material, pueden lograr que el microrobot se mueva de diferentes maneras y también afectar cómo se despliega el material en los huesos. Quizás la aplicación más importante es la medicina regenerativa: por ejemplo, el material blando impulsado por el polímero electroactivo puede maniobrar en espacios con fracturas óseas complicadas y expandirse. Cuando el material se ha endurecido, logrará formar la base para la construcción de un hueso nuevo.

A futuro, el próximo paso es aprender más sobre la biocompatibilidad de esta combinación de materiales: la idea es investigar más a fondo sobre cómo funcionan sus propiedades junto con las células vivas. En consecuencia, las aplicaciones de los microrobots en el cuerpo humano podrían ampliarse de forma prácticamente indefinida.
____________________

REFERENCIA

Biohybrid variable stiffness soft actuators that self-create bone. Danfeng Cao, Jose G. Martinez, Emilio Satoshi Hara and Edwin Jager. Advanced Materials (2021). DOI:https://doi.org/10.1002/adma.202107345
________
Fuente:

Entradas que pueden interesarte

EMANCIPACIÓN DE YOUTUBE, OTRA MANERA DE VER LA ACTUALIDAD

ENTRADA DESTACADA

PIRATERÍA ESTADOUNIDENSE DESDE ORMUZ HASTA PANAMÁ

PIRATERÍA ESTADOUNIDENSE DESDE ORMUZ HASTA PANAMÁ

Puerto de Balboa blanco de la presión Estadounidense Un consorcio liderado por BlackRock tenía prev…

LO MÁS VISTO

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EN LA GUERRA CONTRA IRÁN?

Luego del fracaso de la guerra arancelaria y económica, Estados Unidos apuesta por intervenciones militares directas en las potencias petroleras Imagen E.O con Nano Banana 2 Martín Martinelli jacobinlat.com/03/04/2026 La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entrelaza numerosos elementos geopolíticos clave, que van desde la apuesta inmediata para controlar vías estratégicas de circulación comercial hasta el inicio de una reorganización regional a gran escala. Las escaladas bélicas en años recientes y, particularmente, las planteadas desde 2022 en Ucrania-Rusia, Palestina (y la región circundante. incluyendo a Israel, Líbano, Yemen, Iraq e incluso Afganistán y Pakistán), Venezuela e Irán, además de los países sancionados unilateralmente, conforman distintas batallas que están relacionadas. Ese uso de la fuerza busca impedir el declive hegemónico estadounidense y occidental en el mundo, que se siente desafiado por la irrupción de China, Rusia y sus alianzas. En esta transición he...

UN "CÓDIGO" DE 5 AMINOÁCIDOS

El hito del CSIC para que los cultivos resistan la sequía sin perder productividad Investigadores del CSIC identifican un código de cinco aminoácidos que habilita la reprogramación del estrés hídrico en cultivos estratégicos. Recreación artística del sistema de respuesta a la sequía, relacionado con los receptores de ABA (en detalle). Fuente: ChatGPT / Scruzcampillo. Santiago Campillo Brocal, Biólogo. Máster en Biología Molecular y Biotecnología  Director de Muy Interesante Digital/17.04.2026 La supervivencia de una planta en un entorno árido depende de una decisión bioquímica constante: cuándo cerrar sus poros para conservar agua y en qué momento abrirlos para mantener el crecimiento. Este equilibrio responde al ácido abscísico, una hormona que señaliza el estrés hídrico y activa las defensas vegetales. Un estudio liderado por el Instituto de Química Física Blas Cabrera y el IBMCP, publicado en la revista PNAS , describe el mecanismo estructural mínimo que regula esta respuesta. U...

CÓMO EL EJÉRCITO DE LA DERECHA RELIGIOSA DE TRUMP SE ESTÁ PREPARANDO PARA EL APOCALIPSIS (Y UNA DEVASTADORA GUERRA CIVIL)

Esperando el Apocalipsis Imagen ilustrativa E.O con nano banana 2 de google.com Alex Hannaford elviejotopo.com/17 abril, 2026  Donald Trump publicó una imagen generada por IA en la plataforma Truth Social, donde se le ve vistiendo una túnica roja y blanca, colocando su mano sobre la frente de una persona enferma en una cama de hospital. La imagen, rodeada de personas rezando o esperando algo, muestra la bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras al fondo. Cabe señalar que, poco después de la publicación anterior, Donald Trump publicó un extenso artículo contra el Papa León XIII, acusándolo de apoyar el programa de armas nucleares de Irán, oponerse a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y reunirse con simpatizantes del expresidente Barack Obama. «No quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron para hacer, por una abrumadora mayoría: reduc...