{"id":82434,"date":"2026-07-14T14:29:55","date_gmt":"2026-07-14T14:29:55","guid":{"rendered":"https:\/\/lobosnews.com.ar\/?p=82434"},"modified":"2026-07-14T22:30:42","modified_gmt":"2026-07-14T22:30:42","slug":"ingenieros-del-mit-lograron-cultivar-con-exito-vasos-sanguineos-artificiales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lobosnews.com.ar\/index.php\/2026\/07\/14\/ingenieros-del-mit-lograron-cultivar-con-exito-vasos-sanguineos-artificiales\/","title":{"rendered":"Ingenieros del MIT lograron cultivar con \u00e9xito vasos sangu\u00edneos artificiales"},"content":{"rendered":"<p>La creaci\u00f3n de <span class=\"waslinkname\"><b>tejidos <\/b><\/span><b>y \u00f3rganos funcionales<\/b> es uno de los mayores desaf\u00edos de la medicina moderna. Si bien la ciencia logr\u00f3 cultivar <b>piel<\/b>, m\u00fasculos, h\u00edgados y ri\u00f1ones artificiales en laboratorio, replicar la compleja red de <b>vasos sangu\u00edneos<\/b> que da vida a cada \u00f3rgano segu\u00eda siendo una meta lejana. <\/p>\n<p>Ahora, ingenieros del <b>MIT<\/b> presentaron una soluci\u00f3n innovadora: <b>lograron controlar la formaci\u00f3n de capilares y vasos sangu\u00edneos mediante la aplicaci\u00f3n precisa de fuerzas mec\u00e1nicas en \u201cvasos sangu\u00edneos en chip\u201d<\/b>, redefiniendo el paradigma de la ingenier\u00eda tisular y la medicina regenerativa.<\/p>\n<p>El trabajo, <span class=\"waslinkname\">publicado <\/span>en las <b>Actas de la Academia Nacional de Ciencias<\/b> y encabezado por <b>Ritu Raman<\/b> y un equipo multidisciplinario del MIT y Harvard, demuestra que es posible programar la direcci\u00f3n, cantidad y morfolog\u00eda de los vasos sangu\u00edneos artificiales estirando o moviendo sutilmente arterias humanas cultivadas en un chip. <\/p>\n<p>La clave fue la estimulaci\u00f3n mec\u00e1nica dirigida, que activa una respuesta gen\u00e9tica y molecular espec\u00edfica en las c\u00e9lulas endoteliales, responsables del crecimiento vascular.<\/p>\n<h2>Del movimiento a la morfog\u00e9nesis: c\u00f3mo la mec\u00e1nica dirige la formaci\u00f3n de redes vasculares<\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ingenieros-del-mit-lograron-cultivar-con-exito-vasos-sanguineos-artificiales.jpg\" alt=\"Ingenieros del MIT lograron controlar la formaci\u00f3n de vasos sangu\u00edneos artificiales aplicando fuerzas mec\u00e1nicas precisas en un chip vascular humano\n(Imagen Ilustrativa Infobae)\" height=\"2752\" width=\"1536\"\/><\/p>\n<p>El coraz\u00f3n del experimento fue un dispositivo del tama\u00f1o de un sello postal, dise\u00f1ado como un \u201c<b>vaso humano en chip<\/b>\u201d. Los ingenieros crearon un canal hueco recubierto de c\u00e9lulas endoteliales vivas y lo incrustaron en un gel de col\u00e1geno con un peque\u00f1o im\u00e1n. Este montaje permiti\u00f3 aplicar fuerzas controladas moviendo el im\u00e1n desde el exterior, con una plataforma motorizada que pod\u00eda tensar el canal en distintas direcciones, magnitudes y frecuencias.<\/p>\n<p>\u201c<b>Los tejidos sanos dependen de redes organizadas de vasos sangu\u00edneos<\/b>, pero los protocolos actuales no permiten fabricar dichas redes en tejidos artificiales\u201d, explic\u00f3 Ritu Raman, profesora asociada de ingenier\u00eda mec\u00e1nica en el MIT y coautora principal del estudio. <\/p>\n<p>\u201c<b>La capacidad de programar el crecimiento de los vasos sangu\u00edneos mediante se\u00f1ales f\u00edsicas podr\u00eda permitir la fabricaci\u00f3n reproducible y escalable de tejidos artificiales <\/b>que puedan implantarse en el cuerpo para restaurar la funci\u00f3n tras una enfermedad o lesi\u00f3n debilitante\u201d, agregaron.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ingenieros-del-mit-lograron-cultivar-con-exito-vasos-sanguineos-artificiales-1.jpg\" alt=\"Los expertos utilizaron un dispositivo que estira un modelo de vasos sangu\u00edneos en un chip y estimula la formaci\u00f3n controlada de nuevas estructuras para tejidos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)\" height=\"768\" width=\"1408\"\/><\/p>\n<p>Las pruebas revelaron que la acci\u00f3n de estirar y relajar suavemente la arteria central no solo aumentaba el n\u00famero de brotes capilares, sino que tambi\u00e9n permit\u00eda dirigir su orientaci\u00f3n y definir su longitud. Con una deformaci\u00f3n din\u00e1mica del 5% del ancho del canal, los brotes eran m\u00e1s abundantes y densos; con el 15%, surg\u00edan menos, pero m\u00e1s largos y extendidos. <\/p>\n<p>Cambios en la direcci\u00f3n de la fuerza, como pasar de un eje a otro, guiaban la trayectoria de los nuevos vasos, permitiendo generar ramificaciones complejas y patrones predefinidos.<\/p>\n<p>El equipo comprob\u00f3 que la estimulaci\u00f3n mec\u00e1nica no solo promov\u00eda la angiog\u00e9nesis, sino que tambi\u00e9n fortalec\u00eda la funci\u00f3n de barrera de las c\u00e9lulas endoteliales, reduciendo la permeabilidad a mol\u00e9culas de diferentes tama\u00f1os. <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ingenieros-del-mit-lograron-cultivar-con-exito-vasos-sanguineos-artificiales-2.jpg\" alt=\"La estimulaci\u00f3n mec\u00e1nica dirigida permite programar la direcci\u00f3n y el n\u00famero de capilares en tejidos artificiales superando las limitaciones de m\u00e9todos bioqu\u00edmicos\n(Imagen Ilustrativa Infobae)\" height=\"768\" width=\"1408\"\/><\/p>\n<p>Los nuevos vasos manten\u00edan una estructura lumenizada y conectada con el canal principal, sin aumentar el di\u00e1metro fuera del rango capilar. Aproximadamente el 70% de los brotes modificaba su trayectoria en respuesta a cambios en la direcci\u00f3n del estiramiento, lo que demuestra el control espaciotemporal alcanzado.<\/p>\n<p>La tecnolog\u00eda supera las limitaciones de m\u00e9todos tradicionales como la adici\u00f3n de factores bioqu\u00edmicos (por ejemplo, VEGF), que suelen difundir de manera r\u00e1pida y desordenada, <b>generando redes capilares irregulares y poco funcionales<\/b>. <\/p>\n<p>Las t\u00e9cnicas de microfabricaci\u00f3n o impresi\u00f3n 3D logran precisi\u00f3n geom\u00e9trica en vasos principales, pero no en las finas ramificaciones jer\u00e1rquicas que caracterizan a los capilares naturales.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ingenieros-del-mit-lograron-cultivar-con-exito-vasos-sanguineos-artificiales-3.jpg\" alt=\"La tecnolog\u00eda permite fabricar tejidos vascularizados para medicina regenerativa y modelar enfermedades vasculares como tumores en laboratorio (MIT)\" height=\"399\" width=\"592\"\/><\/p>\n<h2>PIEZO1, el sensor clave: gen\u00e9tica, mecanobiolog\u00eda y aplicaciones cl\u00ednicas<\/h2>\n<p>La novedad central del estudio es la conexi\u00f3n entre la respuesta de las c\u00e9lulas vasculares a las fuerzas mec\u00e1nicas y la activaci\u00f3n del canal i\u00f3nico PIEZO1, un sensor de estiramiento que regula procesos vitales en gl\u00f3bulos rojos, c\u00e9lulas endoteliales y leucocitos. <b>En los eritrocitos, PIEZO1 controla el tama\u00f1o celular al permitir el ingreso de calcio y la p\u00e9rdida de agua ante la tensi\u00f3n,<\/b> fen\u00f3meno clave en patolog\u00edas como la anemia falciforme y en la contracci\u00f3n de co\u00e1gulos sangu\u00edneos.<\/p>\n<p>En las paredes vasculares, PIEZO1 traduce la fricci\u00f3n y el esfuerzo del flujo sangu\u00edneo en se\u00f1ales para guiar el desarrollo vascular, regular el tono de los vasos y activar la formaci\u00f3n de redes capilares.<\/p>\n<p>\u201cLa principal conclusi\u00f3n es que estirar el vaso sangu\u00edneo hacia adelante y hacia atr\u00e1s parece aumentar la cantidad de nuevos capilares que crecen\u201d, se\u00f1al\u00f3 Raman. La supresi\u00f3n experimental de PIEZO1 en c\u00e9lulas endoteliales redujo dr\u00e1sticamente la angiog\u00e9nesis inducida por la estimulaci\u00f3n mec\u00e1nica, validando su papel como mediador esencial.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ingenieros-del-mit-lograron-cultivar-con-exito-vasos-sanguineos-artificiales-4.jpg\" alt=\"La plataforma desarrollada por el MIT puede crear patrones vasculares complejos y reversibles abriendo el camino a \u00f3rganos artificiales funcionales\n(Imagen Ilustrativa Infobae)\" height=\"768\" width=\"1408\"\/><\/p>\n<p>El perfil gen\u00e9tico de las c\u00e9lulas sometidas a fuerzas controladas mostr\u00f3 una expresi\u00f3n aumentada de genes angiog\u00e9nicos y de remodelado de matriz, con regulaci\u00f3n positiva de factores de adhesi\u00f3n y estabilizaci\u00f3n de barrera. Se activaron rutas asociadas a migraci\u00f3n, elongaci\u00f3n y organizaci\u00f3n vascular, mientras que se inhibieron v\u00edas de permeabilidad y apoptosis, lo que sugiere una respuesta adaptativa integral.<\/p>\n<p>La plataforma desarrollada permite programar y revertir la morfog\u00e9nesis vascular en modelos tridimensionales y en el tiempo (4D), abriendo nuevas posibilidades para la bioingenier\u00eda. <\/p>\n<p><b>El m\u00e9todo puede aplicarse a la fabricaci\u00f3n de tejidos artificiales vascularizados, esenciales para la medicina regenerativa y los trasplantes,<\/b> as\u00ed como al modelado de enfermedades vasculares, como tumores o fibrosis, en entornos controlados. <\/p>\n<p>Tambi\u00e9n facilita el estudio de la <b>mecanosensibilidad <\/b>en la remodelaci\u00f3n vascular y del papel de PIEZO1 en distintos contextos fisiol\u00f3gicos y patol\u00f3gicos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ingenieros-del-mit-lograron-cultivar-con-exito-vasos-sanguineos-artificiales-5.jpg\" alt=\"La tecnolog\u00eda permite fabricar tejidos vascularizados para medicina regenerativa y modelar enfermedades vasculares como tumores en laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)\" height=\"1536\" width=\"2752\"\/><\/p>\n<p>El enfoque mec\u00e1nico presenta ventajas sobre los m\u00e9todos convencionales: ofrece un control preciso y reversible, permite generar patrones complejos sin depender de se\u00f1ales qu\u00edmicas, y se adapta a la din\u00e1mica de crecimiento tisular. Adem\u00e1s, la tecnolog\u00eda puede expandirse para incorporar otros tipos celulares y flujos perfusivos, optimizando la resoluci\u00f3n espacial y la bioactividad de las matrices utilizadas.<\/p>\n<p><b>Las aplicaciones cl\u00ednicas son amplias. <\/b>Comprender y manipular el canal PIEZO1 permitir\u00e1 abordar enfermedades sangu\u00edneas como la xerocitosis hereditaria o los problemas linf\u00e1ticos asociados a variantes menos sensibles, as\u00ed como regular la angiog\u00e9nesis en contextos de regeneraci\u00f3n o patolog\u00eda. <b>La posibilidad de guiar redes vasculares abre la puerta a \u00f3rganos artificiales funcionales<\/b>, avanzando un paso m\u00e1s hacia la medicina personalizada y la reparaci\u00f3n tisular a gran escala.<\/p>\n<p>El trabajo del MIT, respaldado por becas de la Oficina de Investigaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito de Estados Unidos y el Departamento de Guerra, ilustra c\u00f3mo la combinaci\u00f3n de ingenier\u00eda, gen\u00e9tica y f\u00edsica puede transformar la biomedicina. <\/p>\n<p>El hallazgo de que \u201clas fuerzas mec\u00e1nicas desempe\u00f1an un papel importante en nuestro organismo\u201d y que \u201cel movimiento es beneficioso\u201d redefine la estrategia para cultivar tejidos complejos y funcionales. <\/p>\n<p>El desaf\u00edo futuro ser\u00e1 integrar estos avances en plataformas m\u00e1s sofisticadas, sumando soporte vascular, flujo y modelos patol\u00f3gicos, para acercar la ingenier\u00eda de \u00f3rganos y el tratamiento de enfermedades vasculares a la pr\u00e1ctica cl\u00ednica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La creaci\u00f3n de tejidos y \u00f3rganos funcionales es uno de los mayores desaf\u00edos de la medicina moderna. 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