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martes, 19 de noviembre de 2024

Los biobots surgen de las células de organismos muertos, ampliando los límites de la vida, la muerte y la medicina.

 

Por Peter A. Noble y Alex Pozhitkov
12 de septiembre de 2024
en el sitio web TheConversation

Información enviada por JHGP
Biobots




Podría algún día

Estar diseñado para administrar medicamentos

 y eliminar la placa arterial.

Kriegman y otros, 2020

PNAS, CC BY-SA




La vida y la muerte son tradicionalmente vistas como opuestas...

 

Pero la aparición de nuevas formas de vida multicelulares a partir de las células de un organismo muerto introduce un " tercer estado " que está más allá de los límites tradicionales de la vida y la muerte.

 

Por lo general, los científicos consideran que:

La muerte es la detención irreversible del funcionamiento de un organismo en su conjunto.

Sin embargo, prácticas como la donación de órganos resaltan cómo los órganos, tejidos y células pueden seguir funcionando incluso después de la muerte de un organismo.

 

Esta resiliencia plantea la pregunta:

¿Qué mecanismos permiten que ciertas células sigan funcionando después de que un organismo ha muerto?

Somos investigadores que investigamos qué sucede dentro de los organismos después de que mueren .

 

En nuestra revisión recientemente publicada , describimos cómo ciertas células, cuando reciben nutrientes, oxígeno, bioelectricidad o señales bioquímicas, tienen la capacidad de transformarse en organismos multicelulares con nuevas funciones después de la muerte.

 

 

 

 

Vida, muerte y surgimiento de algo nuevo

 

El tercer estado desafía la forma en que los científicos suelen entender el comportamiento celular.

 

Si bien las orugas que se metamorfosean en mariposas o los renacuajos que evolucionan en ranas pueden ser transformaciones de desarrollo familiares, hay pocos casos en los que los organismos cambian en formas que no están predeterminadas.

 

Los tumores, organoides y líneas celulares que pueden dividirse indefinidamente en una placa de Petri, como las células HeLa , no se consideran parte del tercer estado porque no desarrollan nuevas funciones.

 

Sin embargo, los investigadores descubrieron que,

Las células de la piel extraídas de embriones de ranas muertas pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de una placa de Petri en un laboratorio, reorganizándose espontáneamente en organismos multicelulares llamados xenobots .

Estos organismos exhibieron comportamientos que se extendieron mucho más allá de sus roles biológicos originales.

 

En concreto, estos xenobots utilizan sus cilios (pequeñas estructuras similares a pelos) para navegar y moverse por su entorno, mientras que en un embrión de rana viva, los cilios se utilizan normalmente para mover la mucosidad.

 

 

 

Los xenobots pueden moverse, curarse e interactuar.

con su entorno por su cuenta.

 

 

Los xenobots también son capaces de realizar autorreplicación cinemática , lo que significa que pueden replicar físicamente su estructura y función sin crecer.

 

Esto difiere de los procesos de replicación más comunes que implican crecimiento dentro o sobre el cuerpo del organismo.

 

Los investigadores también han descubierto que las células pulmonares humanas solitarias pueden autoensamblarse y formar organismos multicelulares en miniatura que pueden moverse.

Estos antropobots se comportan y estructuran de formas nuevas.

No sólo son capaces de orientarse en su entorno, sino también de repararse a sí mismos y a las neuronas lesionadas que se encuentran cerca.

 

En conjunto, estos hallazgos demuestran la plasticidad inherente de los sistemas celulares y desafían la idea de que las células y los organismos sólo pueden evolucionar de maneras predeterminadas.

 

El tercer estado sugiere que la muerte del organismo puede desempeñar un papel importante en cómo la vida se transforma con el tiempo.

 

 

 El diagrama A muestra un antropobot

Construyendo un puente sobre una neurona rayada

en el transcurso de tres días.

El diagrama B resalta la 'puntada' en verde.

Al final del día 3.

Gumuskaya y otros, 2023

Ciencia avanzada, CC BY-SA

 

 

 

 

Condiciones post mortem

 

Varios factores influyen en si ciertas células y tejidos pueden sobrevivir y funcionar después de que un organismo muere.

 

Estos incluyen,

  • Condiciones ambientales

  • Actividad metabólica

  • técnicas de conservación

Los diferentes tipos de células tienen tiempos de supervivencia variables.

 

Por ejemplo,

En los humanos, los glóbulos blancos mueren entre 60 y 86 horas después de la muerte del organismo.

 

En ratones, las células del músculo esquelético pueden regenerarse después de 14 días post mortem, mientras que las células fibroblastos de ovejas cabras pueden cultivarse hasta aproximadamente un mes post mortem.

La actividad metabólica juega un papel importante para que las células puedan seguir sobreviviendo y funcionando.

 

Las células activas que requieren un suministro continuo y sustancial de energía para mantener su función son más difíciles de cultivar que las células con menores requerimientos energéticos.

 

Las técnicas de preservación como la criopreservación pueden permitir que muestras de tejido como la médula ósea funcionen de manera similar a las de fuentes de donantes vivos.

 

Los mecanismos de supervivencia inherentes también juegan un papel clave en la supervivencia de las células y los tejidos.

 

Por ejemplo,

Los investigadores han observado un aumento significativo en la actividad de los genes relacionados con el estrés y los genes relacionados con el sistema inmunológico después de la muerte del organismo , probablemente para compensar la pérdida de la homeostasis .

Además, factores como,

...afectan significativamente la viabilidad de los tejidos y las células.

 

 

 Diferentes tipos de células

tienen diferentes capacidades para sobrevivir,

 incluidos los glóbulos blancos.

Ed Reschke

Piedra vía Getty Images

 

 

Factores como,

  • edad

  • salud

  • sexo

  • tipo de especie,

...dar forma aún más al paisaje post mortem.

 

Esto se ve en el desafío de cultivar y trasplantar células de islotes metabólicamente activas , que producen insulina en el páncreas, de donantes a receptores.

 

Los investigadores creen que los procesos autoinmunes, los altos costos de energía y la degradación de los mecanismos de protección podrían ser la razón detrás de muchos fracasos en los trasplantes de islotes.

 

Aún no está claro cómo la interacción de estas variables permite que ciertas células sigan funcionando después de que un organismo muere.

Una hipótesis es que los canales y bombas especializados incrustados en las membranas externas de las células sirven como circuitos eléctricos intrincados .

 

Estos canales y bombas generan señales eléctricas que permiten a las células comunicarse entre sí y ejecutar funciones específicas como el crecimiento y el movimiento, dando forma a la estructura del organismo que forman.

 

También es incierto hasta qué punto los diferentes tipos de células pueden sufrir transformaciones después de la muerte.

Investigaciones anteriores han descubierto que genes específicos implicados en el estrés, la inmunidad y la regulación epigenética se activan después de la muerte en ratones, peces cebra y personas , lo que sugiere un potencial generalizado de transformación entre diversos tipos de células.

 

 

 

 

Implicaciones para la biología y la medicina

 

El tercer estado no sólo ofrece nuevos conocimientos sobre la adaptabilidad de las células, sino que también ofrece perspectivas para nuevos tratamientos.

 

Por ejemplo, los antropobots podrían obtenerse a partir del tejido vivo de un individuo para administrar medicamentos sin desencadenar una respuesta inmune no deseada.

 

Los antropobots diseñados inyectados en el cuerpo podrían potencialmente disolver la placa arterial en pacientes con aterosclerosis y eliminar el exceso de moco en pacientes con fibrosis quística.

 

Es importante destacar que estos organismos multicelulares tienen una vida útil finita y se degradan naturalmente después de cuatro a seis semanas .

Este "interruptor de seguridad" impide el crecimiento de células potencialmente invasivas...

Una mejor comprensión de cómo algunas células continúan funcionando y se metamorfosean en entidades multicelulares algún tiempo después de la muerte de un organismo es prometedora para el avance de la medicina personalizada y preventiva.


Fuente: https://bibliotecapleyades.net/ciencia4/artificialhumans186.htm

miércoles, 10 de julio de 2024

Crean "piel viva" para robots humanoides que se regenera//Crean pequeños robots biológicos a partir de células humanas de la tráquea.

Crean "piel viva" para robots humanoides que se regenera

27 de junio de 2024

El tejido creado con células humanas cultivadas se adhiere mejor y permite que el robot humanoide sonría sin romperse. Los científicos buscan que los robots se parezcan más a los humanos para mejorar la comunicación.

Imagen: Shoji Takeuchi

Las imágenes muestran los dos ensayos realizados con la "piel viva". En el segundo ejemplo (der.), el robot podía sonreír.

Un grupo de investigadores ha creado una "piel viva" para robots humanoides que se adhiere mejor a la superficie y tiene la capacidad de regenerarse como la piel humana, según se detalla en un estudio publicado este martes (25.06.2024) por la revista Cell Reports Physical Science.

La piel artificial ha sido utilizada en varios experimentos en el pasado para hacer que los robots se parezcan lo más posible a los humanos. Sin embargo, muchos de estos tejidos han sido creados con materiales sintéticos, como el látex, que no necesariamente se ajustan bien al robot.

Un experimento pionero

En otros experimentos de robótica del pasado se ha utilizado un "anclaje", una estructura en forma de gancho u hongo que permite fijar la piel artificial a una estructura metálica. Sin embargo, estas estructuras podrían generar bultos en la piel artificial y hacer que el robot pierda su apariencia humana.

Para resolver este problema, la "piel viva", que fue creada con células de piel humana cultivada, posee un equivalente a los ligamentos, lo que permite sujetarla con más firmeza a la base y darle una flexibilidad casi natural.

Piel viva para robots humanoides.
Los científicos creen que una apariencia más realista puede ayudar a mejorar la comunicación entre robots y humanos.Imagen: Shoji Takeuchi

Capacidad de recuperación

Los expertos llaman a estos ligamentos "anclajes de tipo perforación". En la base se perforaron cavidades diminutas en forma de V que posteriormente fueron rellenadas con el tejido vivo, lo que permite que la piel del robot se adhiera con mayor firmeza.

Asimismo, la piel desarrollada por los investigadores, que se coloca en capas sobre el robot, puede repararse de pequeños desgarros o desfiguraciones similares sin necesidad de repararlos manualmente.

"Desarrollamos y caracterizamos anclajes de tipo perforación inspirados en la estructura de los ligamentos de la piel como técnica para adherir eficazmente equivalentes de piel a superficies robóticas", dice el estudio.

Prueba con la sonrisa de un robot

Los ensayos de esta "piel viva" se realizaron en dos prototipos: uno con una cara robótica plana que tiene la capacidad de sonreír, y luego con una segunda cabeza robótica tridimensional, pero esta no tenía la capacidad de moverse.

Según los autores, con el "anclaje de tipo perforación", la piel podía ajustarse bien a un molde 3D de una cara, sin la necesidad de pernos o ganchos que sobresalgan o estropeen su apariencia. 

"A medida que el desarrollo de la tecnología de IA y otros avances amplían las funciones que se exigen a los robots, también empiezan a cambiar las funciones que se exigen a la piel de los robots", afirma el autor principal, Michio Kawai, en declaraciones recogidas por New Scientist.



Limitaciones y cosas a mejorar

Kawai planteó también que espera que una piel similar a la humana pueda ayudar a los robots a comunicarse mejor con las personas en el futuro. No obstante, el tejido creado aún tiene muchas limitaciones.

"En primer lugar, tenemos que mejorar la durabilidad y longevidad de la piel cultivada cuando se aplica a robots, sobre todo abordando cuestiones relacionadas con el suministro de nutrientes y humedad", señala a Live Science el coautor Shoji Takeuchi.

"En segundo lugar, es crucial mejorar la resistencia mecánica de la piel para igualarla a la de la piel humana natural. Esto implica optimizar la estructura y la concentración de colágeno dentro de la piel cultivada", agrega Takeuchi.

Kawai, en tanto, sostiene que "la falta de funciones sensoriales y la ausencia de vasos sanguíneos para suministrar nutrientes y humedad significa que -la piel- no puede sobrevivir mucho tiempo".

Editado por José Urrejola, con información de Live Science, New Scientist y Cell Reports Physical Science.

Fuente:  https://www.dw.com/es/crean-piel-viva-que-se-regenera-y-da-inquietante-apariencia-realista-a-los-robots-humanoides/a-69485414



 Crean pequeños robots biológicos a partir de células humanas de la tráquea

Crean pequeños robots biológicos a partir de células humanas de la tráquea© Forbes México

A partir de células de la tráquea de adultos sanos, científicos crearon diminutos robots biológicos, llamados “anthrobots”, que en una placa de laboratorio pueden moverse y estimular el crecimiento de neuronas dañadas.

La creación de estos robots, que varían en tamaño desde el ancho de un cabello hasta la punta de un lápiz afilado y fueron hechos para autoensamblarse, y son el resultado de una investigación de las universidades de Tufts y Harvard (Estados Unidos) que dan los detalles en un estudio publicado en Advances in Science.

El descubrimiento es un punto de partida para la visión de los investigadores de utilizar biobots derivados de pacientes como nuevas herramientas terapéuticas para la regeneración, la curación y el tratamiento de enfermedades, destacó la Universidad de Tufts.

Esta investigación sucede a otra publicada en 2020, en la que un equipo logró construir milimétricos robots ensamblados a partir de células embrionarias de ranas, llamados xenobots y capaces de recolectar material, registrar información, curarse a sí mismos e incluso replicarse durante algunos ciclos por sí solos.

Los investigadores no sabían si esas capacidades dependían de que derivaran de un embrión de anfibio o si los biobots podrían construirse a partir de células de otras especies.

Ahora, el equipo ha descubierto que este tipo de robots biológicos pueden crearse a partir de células adultas humanas sin ninguna modificación genética y que muestran capacidades más allá de lo observado con los xenobots.

Para su estudio, emplearon células humanas de la tráquea a las que dieron la oportunidad de reiniciarse y encontrar formas de crear nuevas estructuras y tareas.

De hecho, crearon nuevas formas multicelulares y podían moverse de diferentes maneras sobre una superficie de neuronas humanas cultivadas en una placa de laboratorio, así como estimular un nuevo crecimiento para llenar los huecos causados al raspar la capa de células.

Los anthrobots fomentan el crecimiento de las neuronas, pues estas crecían bajo la zona cubierta por un conjunto agrupado de estos robots biológicos, al que llamaron “superbot”, y no lo hicieron en las zona donde no estaban.

Lee también: China planea impulsar la producción en masa de robots humanoides para 2025

Al menos en el simplificado mundo 2D de la placa de laboratorio, los conjuntos de anthrobots fomentaron la cicatrización eficaz del tejido neuronal vivo, agrega la universidad en un comunicado.

Aunque los investigadores aún no saben exactamente cómo lo logran, ahora están analizando cómo funciona ese mecanismo de curación y se preguntan qué más pueden hacer estas construcciones, señaló Michael Levin, firmante del artículo y de la Universidad de Tufts.

Para Levin es “fascinante y completamente inesperado que las células traqueales de pacientes normales, sin modificar su ADN, puedan moverse por sí solas y estimular el crecimiento neuronal a través de una región dañada”.

Una ventaja de utilizar células humanas incluyen la capacidad de construir robots a partir de las propias del paciente para realizar trabajos terapéuticos sin el riesgo de desencadenar una respuesta inmune o requerir inmunosupresores.

Estos robots biológicos solo duran de 45 a 60 días antes de descomponerse de forma natural, por lo que el cuerpo puede reabsorberlos fácilmente una vez acabado su trabajo.

Fuera del cuerpo solo pueden sobrevivir en condiciones de laboratorio muy específicas, por lo que no hay riesgo de exposición o propagación involuntaria fuera de esas instalaciones.

Además, no se reproducen y no tienen ediciones, adiciones o eliminaciones genéticas, por lo que no hay riesgo de que evolucionen más allá de las salvaguardas existentes, asegura la universidad.

Para crear uno de estos ‘anthrobots’ se comienza con una célula derivada de un donante adulto procedente de la superficie de la tráquea. Estás células están cubiertas por proyecciones parecidas a pelos llamadas cilios que se mueven hacia adelante y hacia atrás.

Los investigadores desarrollaron condiciones de crecimiento que animaban a los cilios a mirar hacia fuera en los organoides y a los pocos días empezaron a moverse, impulsados por los cilios que actuaban como remos.

Los anthrobots se autoensamblan en la placa de laboratorio y, a diferencia de los xenobots, no necesitan pinzas ni bisturís para darles forma, explicó Gizem Gumuskaya, también firmante de la investigación.

El equipo considera que un mayor desarrollo de los robots podría dar lugar a otras aplicaciones, como la eliminación de la placa acumulada en las arterias de pacientes con aterosclerosis, la reparación de daños en la médula espinal o los nervios de la retina, el reconocimiento de bacterias o células cancerosas, o el suministro de fármacos a tejidos específicos.

Con información de EFE

Fuente:  https://www.msn.com/es-mx/noticias/tecnologia/crean-peque%C3%B1os-robots-biol%C3%B3gicos-a-partir-de-c%C3%A9lulas-humanas-de-la-tr%C3%A1quea/ar-AA1kOIUU