{"id":310,"date":"2014-04-03T09:24:20","date_gmt":"2014-04-03T15:24:20","guid":{"rendered":"http:\/\/biomateriales.org\/blog\/?p=310"},"modified":"2014-04-03T09:24:45","modified_gmt":"2014-04-03T15:24:45","slug":"neuroprotesis-integracion-hombre-y-maquina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biomateriales.org\/blog\/2014\/04\/neuroprotesis-integracion-hombre-y-maquina\/","title":{"rendered":"Neuropr\u00f3tesis: hombre y m\u00e1quina"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/biomateriales.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/hombre-maquina.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-311\" alt=\"hombre-maquina\" src=\"http:\/\/biomateriales.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/hombre-maquina-300x178.jpg\" width=\"300\" height=\"178\" srcset=\"https:\/\/biomateriales.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/hombre-maquina-300x178.jpg 300w, https:\/\/biomateriales.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/hombre-maquina.jpg 630w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Ya no sorprende tanto la implantaci\u00f3n de extremidades robotizadas para amputados, corazones artificiales, v\u00e1lvulas, bombas de insulina o marcapasos. Sin embargo, el organismo sigue intentando rechazar aquello que no forma parte de la anatom\u00eda humana.<\/p>\n<p>Distintos grupos de investigaci\u00f3n trabajan en la siguiente generaci\u00f3n de implantes con funciones mucho m\u00e1s complejas, como sustituir alguna parte del sistema nervioso. No obstante, el reto al que se enfrentan no es menor: \u00bfC\u00f3mo conseguir unos materiales que \u00abenga\u00f1en\u00bb al cuerpo para que este no desate una brutal respuesta inflamatoria que incluso acabe con la vida del paciente?<!--more--><\/p>\n<p>Un art\u00edculo publicado recientemente por la Sociedad Americana de Ingenieros Mec\u00e1nicos (ASME, en sus siglas en ingl\u00e9s) explica c\u00f3mo, siguiendo la estela de los actuales implantes cocleares o de retina, los neurocient\u00edficos ven un horizonte sin l\u00edmites en el desarrollo de dispositivos que sean capaces de leer se\u00f1ales el\u00e9ctricas y, especialmente, los mensajes qu\u00edmicos del sistema nervioso para as\u00ed tratar numerosas enfermedades.<\/p>\n<p>Las pr\u00f3tesis nerviosas deben ser capaces de resistir y funcionar en uno de los entornos m\u00e1s hostiles para un elemento extra\u00f1o en el cuerpo humano. Una infecci\u00f3n en el cerebro o la m\u00e9dula espinal derivada de estos nervios \u00abartificiales\u00bb tendr\u00eda consecuencias nefastas.<\/p>\n<p>Nuevos materiales para la utop\u00eda<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL), del Departamento de Energ\u00eda de Estados Unidos, seg\u00fan refleja el art\u00edculo de ASME, trabajan en la b\u00fasqueda de nuevos materiales para hacer realidad lo que hasta ahora es una utop\u00eda. Apuestan por pol\u00edmeros que puedan mimetizar el tejido nervioso mejor que los microcables empleados en implantes cocleares y otros implantes cerebrales. Estos pol\u00edmeros pueden ser m\u00e1s compatibles con el cuerpo humano y su flexibilidad puede mitigar el rechazo.<\/p>\n<p>Por su parte, Ravi V. Bellamkonda, profesor del Departamento de Ingenier\u00eda Biom\u00e9dica del Georgia Institute of Technology &amp; Emory School of Medicine (EE.UU.), asegura que la clave reside \u00aben que los nuevos materiales \u00abhablen\u00bb un lenguaje diferente en sus funciones biol\u00f3gicas respecto a los pol\u00edmeros y metales que se emplean hoy. Estamos hablando de que sean capaces de responder a se\u00f1ales celulares concretas. El futuro de los materiales implantables en el cuerpo reside en nuestra habilidad para controlar sus respuestas in vivo, bien sea en su propia estructura o incorporando elementos biol\u00f3gicos en su interior\u00bb, afirma Bellakonda, en declaraciones a EFE Futuro.<\/p>\n<p>El investigador cree que \u00abtodav\u00eda no comprendemos suficientemente bien en el entorno como para dise\u00f1ar dispositivos que cumplan determinadas funciones. En el futuro, sabremos por qu\u00e9 ciertos tejidos se autorreparan y otros no y entonces podremos dise\u00f1ar materiales que ?curen? imitando la fisiolog\u00eda humana\u00bb.<\/p>\n<p>Riesgos y optimismo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ahora mismo, la implantaci\u00f3n incluso de materiales de \u00faltima generaci\u00f3n conlleva riesgos inasumibles. Farshid Guilak, jefe de la Divisi\u00f3n de investigaci\u00f3n en Ortopedia de la Universidad de Duke (EEUU), comenta a esta agencia de noticias que \u00abla degradaci\u00f3n de los productos fabricados a partir de biomateriales actuales se traduce en una respuesta inflamatoria que cause severos da\u00f1os en los nervios y el cerebro\u00bb.<\/p>\n<p>Aun as\u00ed se muestra convencido de que llegar\u00e1 el d\u00eda en que las personas ser\u00e1n \u00abreparadas\u00bb con \u00f3rganos o tejidos artificiales lo que puede dar lugar a una extensi\u00f3n de la vida sin precedentes en la historia de la Humanidad. \u00abEn algunas \u00e1reas ya se ha demostrado que es viable que el cuerpo sea reparado por una combinaci\u00f3n de c\u00e9lulas y biomateriales. El mayor reto es que consigamos que estas nuevas tecnolog\u00edas sean accesibles para todos los pacientes que realmente las necesitan\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abSoy optimista ?a\u00f1ade Bellakonda- en el papel de los biomateriales para modelar las respuestas biol\u00f3gicas a nuestro gusto. Ya se han conseguido avances en el terreno cardiovascular con las v\u00e1lvulas y los stents (una especie de cilindro que evita que un vaso sangu\u00edneo se obstruya), su penetraci\u00f3n en el terreno del sistema nervioso o el tratamiento del c\u00e1ncer queda en un segundo plano por ahora\u00bb.<\/p>\n<p>Los investigadores del LLNL creen firmemente de que los dispositivos en los que trabajan ser\u00e1n implantables en el cerebro o la m\u00e9dula espinal en un nuevo paso en el campo de la rehabilitaci\u00f3n. Actualmente desarrollan implantes para recuperar el o\u00eddo, funciones motoras y de control de vejiga, ayuda a la dicci\u00f3n, control de la depresi\u00f3n y epilepsia.<\/p>\n<p>Y la apuesta va en serio. Cada a\u00f1o, los Institutos de Salud de Estados Unidos dedica 6,5 millones de d\u00f3lares a la investigaci\u00f3n en materia de pr\u00f3tesis nerviosas y destacados centros de investigaci\u00f3n ya est\u00e1n inmersos en ensayos cl\u00ednicos en este campo, seg\u00fan explica el art\u00edculo de la ASME.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ya no sorprende tanto la implantaci\u00f3n de extremidades robotizadas para amputados, corazones artificiales, v\u00e1lvulas, bombas de insulina o marcapasos. Sin embargo, el organismo sigue intentando rechazar aquello que no forma parte de la anatom\u00eda humana. 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