{"id":41058,"date":"2019-05-17T19:22:43","date_gmt":"2019-05-17T22:22:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=41058"},"modified":"2019-05-17T19:22:47","modified_gmt":"2019-05-17T22:22:47","slug":"el-rinon-bionico-reemplazara-a-la-maquina-de-hemodialisis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavozdemisiones.com\/?p=41058","title":{"rendered":"El ri\u00f1\u00f3n bi\u00f3nico: reemplazar\u00e1 a la m\u00e1quina de hemodi\u00e1lisis"},"content":{"rendered":"\n<p>El ri\u00f1\u00f3n bi\u00f3nico, a punto de entrar en su fase de pruebas en humanos, combinar\u00e1 elementos electr\u00f3nicos y org\u00e1nicos y tendr\u00e1 un tama\u00f1o similar al de los \u00f3rganos cuya funci\u00f3n asumir\u00e1. <\/p>\n\n\n\n<p>Supondr\u00e1 una mejora enorme para la vida de aquellas personas que deben conectarse varias veces a la semana a un aparato externo de hemodi\u00e1lisis porque sus ri\u00f1ones fallan.<\/p>\n\n\n\n<p>En la hemodi\u00e1lisis, la sangre del paciente fluye a trav\u00e9s de un filtro que elimina los desechos da\u00f1inos, minerales y l\u00edquidos innecesarios, y la sangre as\u00ed tratada se devuelve a su cuerpo, ayudando a controlar la presi\u00f3n arterial y a mantener el equilibrio adecuado de sustancias qu\u00edmicas, como el potasio y el sodio.<\/p>\n\n\n\n<p>El nuevo dispositivo que est\u00e1 desarrollando un grupo de universidades estadounidenses dentro del Proyecto Ri\u00f1\u00f3n (PR), filtrar\u00e1 la sangre de la persona con deficiencia renal de forma continua, en vez de requerir visitas a un hospital que duran de 3 a 5 horas o m\u00e1s, y desde dentro del cuerpo, ya que se implantar\u00e1 en el paciente.<\/p>\n\n\n\n<p>Este peque\u00f1o ri\u00f1\u00f3n bioartificial, destinado a tratar la \u201cenfermedad renal en etapa final\u201d (ESRD, por sus siglas en ingl\u00e9s), ofrecer\u00e1 una nueva esperanza a aquellas personas cuyos ri\u00f1ones ya no pueden atender las necesidades de su cuerpo y est\u00e1n a la espera de recibir un trasplante, seg\u00fan los impulsores de este proyecto.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Estamos creando un dispositivo bioh\u00edbrido que puede imitar al ri\u00f1\u00f3n capaz de eliminar suficientes productos de desecho como para que el paciente pueda prescindir de la di\u00e1lisis&#8221;, se\u00f1ala el doctor William H. Fissell IV, nefr\u00f3logo y profesor del Centro M\u00e9dico de la Universidad de Vanderbilt, VU, en Nashville, Tennessee (Estados Unidos). <\/p>\n\n\n\n<p>El doctor Fissell codirige el \u2018Proyecto Ri\u00f1\u00f3n\u2019, junto con el doctor Shuvo Roy, bioingeniero y profesor de la Universidad de California, San Francisco, UCSF, en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>C\u00e9lulas vivas en andamios de silicio<br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este ri\u00f1\u00f3n artificial implantable quir\u00fargicamente incorpora un microchip de silicio que funciona como un filtro, as\u00ed como c\u00e9lulas renales vivas y seg\u00fan este nefr\u00f3logo \u201cfuncionar\u00e1 bajo el impulso del coraz\u00f3n del paciente, filtrando la corriente sangu\u00ednea que lo atraviesa\u201d.<br> Llevar\u00e1 componentes biol\u00f3gicos y tecnol\u00f3gicos y ser\u00e1 del tama\u00f1o de una lata de refresco peque\u00f1a o una taza de caf\u00e9, como para que pueda ser implantarlo en el cuerpo de un paciente. <\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa clave de este dispositivo es su microchip, en el que se utilizan los mismos procesos de la nanotecnolog\u00eda del silicio, que fueron desarrollados por la industria de la microelectr\u00f3nica para los ordenadores y equipos inform\u00e1ticos\u201d, seg\u00fan Fissell.<\/p>\n\n\n\n<p>Los microchips son asequibles, precisos y permiten fabricar unos filtros ideales, de acuerdo a Fissell y su equipo, que actualmente est\u00e1n dise\u00f1ando los poros de dicho filtro \u2018uno a uno\u2019, de acuerdo a la funci\u00f3n que quieren que cumpla cada uno de estos orificios. <\/p>\n\n\n\n<p>\u201cCada dispositivo tendr\u00e1 aproximadamente quince capas de microchips filtrantes, una encima de la otra, las cuales ser\u00e1n adem\u00e1s el andamio en el que se alojar\u00e1n las c\u00e9lulas vivas de ri\u00f1\u00f3n que formar\u00e1n parte de este dispositivo\u201d, seg\u00fan Fissell.<\/p>\n\n\n\n<p>Fissell y su grupo utilizar\u00e1n c\u00e9lulas renales con vida que van a crecer sobre y alrededor de los filtros de microchips, con el objetivo de que puedan emular las acciones naturales de los ri\u00f1ones, de acuerdo a la Universidad de Vanderbilt. <\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEstas c\u00e9lulas crecer\u00e1n y formar\u00e1n una membrana que ser\u00e1 capaz de distinguir qu\u00e9 productos qu\u00edmicos son nocivos y cuales son beneficiosos, para filtrarlos y que luego el cuerpo pueda reabsorber los nutrientes que necesita y desechar los residuos de los que necesita deshacerse\u201d, explica el doctor Fissell.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan sus creadores, este dispositivo est\u00e1 fuera del alcance de la respuesta inmune, es decir de las defensas del propio organismo, con lo cual el cuerpo no lo rechaza. Funcionar\u00e1 de forma natural con el flujo sangu\u00edneo del propio paciente, por lo que uno de los mayores retos de los investigadores \u2013seg\u00fan indican- consiste en tomar la sangre de un vaso sangu\u00edneo y empujarla eficazmente a trav\u00e9s del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores de Vanderbilt explican que deben manejar y transformar el flujo sangu\u00edneo habitualmente puls\u00e1til e inestable de las arterias, de modo que pueda moverse a trav\u00e9s de un dispositivo artificial, sin que se produzcan co\u00e1gulos o da\u00f1os. Para conseguirlo, la ingeniera biom\u00e9dica Amanda Buck, de la VU, utiliza en su ordenador y visualiza en su pantalla modelos inform\u00e1ticos para refinar los canales o poros del dispositivo, de modo que sangre circule por ellos de la forma m\u00e1s suave posible. Luego fabrica prototipos con el nuevo dise\u00f1o, usando una impresora 3-D y despu\u00e9s los prueba con un flujo de l\u00edquido.<\/p>\n\n\n\n<p>El doctor Fissell se\u00f1ala que tiene una larga lista de personas en di\u00e1lisis deseosas de participar en el primer ensayo, que seg\u00fan el \u2018Proyecto Ri\u00f1\u00f3n\u2019 podr\u00edan comenzar a finales de 2017 y completarse en 2020. La futura demanda del dispositivo que desarrolla junto con el doctor Roy, de la UCSF, seguramente ser\u00e1 elevada, ya que seg\u00fan la red de obtenci\u00f3n de \u00f3rganos y trasplantes de Estados Unidos m\u00e1s de 100,000 estadounidenses est\u00e1n en la lista de espera para un trasplante de ri\u00f1\u00f3n, pero el a\u00f1o 2015 solo 17,108 recibieron un \u00f3rgano. Y seg\u00fan la Fundaci\u00f3n Nacional del Ri\u00f1\u00f3n m\u00e1s de 460,000 estadunidenses tienen ESRD y 13 personas mueren a diario esperando un ri\u00f1\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El ri\u00f1\u00f3n bioartificial, concebido para un uso permanente y que tambi\u00e9n podr\u00edan recibir algunos pacientes con su funci\u00f3n renal muy reducida pero sin un fallo total, se compone de dos m\u00f3dulos que trabajan en conjunto para eliminar los desechos, seg\u00fan el PR.<\/p>\n\n\n\n<p>Primero, un m\u00f3dulo de hemofiltro procesa la sangre entrante para crear una soluci\u00f3n acuosa ultrafiltrada que contiene las toxinas, az\u00facares y sales disueltos, y en segundo lugar, el m\u00f3dulo biorreactor, que aloja las c\u00e9lulas vivas de ri\u00f1\u00f3n, procesa el l\u00edquido ultrafiltrado y env\u00eda los az\u00facares y sales de nuevo a la sangre. En este proceso, el agua es reabsorbida por el cuerpo, concentr\u00e1ndose el material de desecho ultrafiltrado en forma de orina, que se dirigir\u00e1 a la vejiga para su excreci\u00f3n, seg\u00fan el PR.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ri\u00f1\u00f3n bi\u00f3nico, a punto de entrar en su fase de pruebas en humanos, combinar\u00e1 elementos electr\u00f3nicos y org\u00e1nicos y tendr\u00e1 un tama\u00f1o similar al de los \u00f3rganos cuya funci\u00f3n asumir\u00e1. 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