{"id":102667,"date":"2026-07-21T12:35:24","date_gmt":"2026-07-21T17:35:24","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=102667"},"modified":"2026-07-21T12:35:26","modified_gmt":"2026-07-21T17:35:26","slug":"cientificos-del-mit-cultivan-vasos-sanguineos-artificiales-en-el-laboratorio-usando-imanes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/07\/21\/cientificos-del-mit-cultivan-vasos-sanguineos-artificiales-en-el-laboratorio-usando-imanes\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos del MIT cultivan vasos sangu\u00edneos artificiales en el laboratorio usando imanes"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es posible que alg\u00fan d\u00eda la ciencia nos proporcione una manera de reemplazar las partes da\u00f1adas y enfermas del cuerpo con\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/a-mouse-embryo-complete-with-a-beating-heart-is-growing-entirely-in-petri-dish\">sustitutos artificiales<\/a>, pero reproducir \u00f3rganos y tejidos en el laboratorio no es f\u00e1cil. Esto es especialmente cierto en el caso de las redes\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/fake-blood-vessels-mean-lab-grown-chicken-can-now-be-nugget-sized\">de vasos sangu\u00edneos<\/a>, que a nivel de capilares finos y filiformes son microsc\u00f3picos: estos capilares pueden ser tan peque\u00f1os como 0,005 mil\u00edmetros (34 veces m\u00e1s delgados que un cabello humano) y solo permiten el paso de las c\u00e9lulas sangu\u00edneas\u00a0<a href=\"https:\/\/www.blood.co.uk\/news-and-campaigns\/the-donor\/latest-stories\/functions-of-blood-transport-around-the-body\/\">en fila india<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-73.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-102692\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-73.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-73-300x200.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Los vasos sangu\u00edneos artificiales se fabricaron mediante estiramiento mec\u00e1nico. MIT.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Investigadores liderados por un equipo del MIT han publicado un estudio en\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2532667123\">PNAS<\/a>\u00a0que detalla una forma de dise\u00f1ar vasos sangu\u00edneos en el laboratorio con una precisi\u00f3n significativamente mayor que antes. Es fundamental que los vasos sangu\u00edneos (y, por lo tanto, el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/new-model-could-finally-predict-how-blood-and-other-weird-fluids-flow\">flujo sangu\u00edneo<\/a>) funcionen correctamente para el \u00e9xito de cualquier \u00f3rgano o tejido cultivado en laboratorio, ya que los finos capilares irrigan el tejido, suministrando ox\u00edgeno y nutrientes. El nuevo m\u00e9todo se basa en el uso de fuerzas magn\u00e9ticas que estiran y tiran suavemente de las c\u00e9lulas de los vasos sangu\u00edneos para colocarlas en la posici\u00f3n correcta.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Traveling Through Our Engineered Blood Vessels\" width=\"640\" height=\"480\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/KAaS0J18TfU?start=3&amp;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Los tejidos sanos dependen de redes organizadas de vasos sangu\u00edneos, pero los protocolos m\u00e1s avanzados no permiten fabricar dichas redes dentro de los tejidos artificiales&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2026\/mit-engineers-find-precise-way-to-grow-artificial-blood-vessels-0714\">afirma<\/a>&nbsp;la ingeniera mec\u00e1nica Ritu Raman, del MIT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;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 que puedan implantarse en el cuerpo para restaurar la funci\u00f3n tras una enfermedad o lesi\u00f3n debilitante&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"675\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-74.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-102695\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-74.png 892w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-74-300x227.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-74-768x581.png 768w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/image-74-136x102.png 136w\" sizes=\"auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Los investigadores midieron la cantidad y la longitud de vasos sangu\u00edneos artificiales cultivados bajo la influencia de imanes alternos (a 1 y 15 Hz) en comparaci\u00f3n con c\u00e9lulas no tratadas y controles est\u00e1ticos. Kheiri et al.,\u00a0PNAS, 2026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sistema se basa en un peque\u00f1o chip que contiene\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/a-single-molecule-may-explain-how-blood-flow-in-the-brain-triggers-dementia\">c\u00e9lulas endoteliales<\/a>\u00a0(las c\u00e9lulas que recubren los vasos sangu\u00edneos), cultivadas en el laboratorio y suspendidas en un gel de col\u00e1geno, la prote\u00edna que es uno de los componentes b\u00e1sicos m\u00e1s importantes del cuerpo. Tambi\u00e9n se coloc\u00f3 un peque\u00f1o im\u00e1n dentro del chip, que luego fue controlado por varios imanes externos en tres dimensiones. Al ajustar la fuerza sobre el im\u00e1n del chip, los investigadores pudieron determinar c\u00f3mo crec\u00edan los nuevos vasos sangu\u00edneos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se trata de una forma adaptada del mismo m\u00e9todo que los investigadores han utilizado anteriormente para crear\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.device.2023.100097\">m\u00fasculos<\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/adhm.202403712\">nervios<\/a>\u00a0artificiales. Al modificar la intensidad de la atracci\u00f3n magn\u00e9tica externa, los investigadores tambi\u00e9n lograron controlar la longitud y la cantidad de nuevos vasos sangu\u00edneos que aparec\u00edan. A\u00fan nos encontramos en una fase inicial de prototipo, pero los resultados preliminares son prometedores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;La 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&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2026\/mit-engineers-find-precise-way-to-grow-artificial-blood-vessels-0714\">dice<\/a>&nbsp;Raman.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Las fuerzas mec\u00e1nicas desempe\u00f1an un papel importante en nuestro organismo. Esto significa que, si queremos aumentar o disminuir la cantidad de vasos sangu\u00edneos, acortarlos o alargarlos, o orientarlos en determinadas direcciones, ahora sabemos c\u00f3mo hacerlo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">T\u00e9cnicamente, la formaci\u00f3n de nuevos vasos sangu\u00edneos se conoce como\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/large-cities-and-cancer-share-an-unexpected-similarity\">angiog\u00e9nesis<\/a>, pero los m\u00e9todos anteriores para recrearla artificialmente no han proporcionado un control suficiente. Actualmente, los vasos sangu\u00edneos se pueden\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/engineers-have-grown-a-major-piece-of-the-heart-in-miniature-and-it-beats\">imprimir en 3D<\/a>\u00a0o cultivar a partir de c\u00e9lulas individuales en placas de Petri llenas de nutrientes y otros productos qu\u00edmicos, pero los cient\u00edficos han estado buscando algo que funcione con mayor precisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Se pueden intentar crear patrones mediante se\u00f1ales qu\u00edmicas, como factores de crecimiento, para dirigir el crecimiento de los vasos sangu\u00edneos, pero no se puede hacer con mucha precisi\u00f3n&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2026\/mit-engineers-find-precise-way-to-grow-artificial-blood-vessels-0714\">afirma<\/a>&nbsp;Raman.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Por lo tanto, necesitamos otros tipos de se\u00f1ales que nos permitan establecer patrones y que nos ayuden a construir tejidos con vasos sangu\u00edneos organizados&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El equipo de investigaci\u00f3n tambi\u00e9n investig\u00f3 los mecanismos subyacentes implicados. Repitieron sus experimentos utilizando c\u00e9lulas\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-engineered-a-plant-to-produce-5-different-psychedelics-at-once\">modificadas gen\u00e9ticamente<\/a>\u00a0para funcionar sin el\u00a0gen\u00a0PIEZO1.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este gen controla los &#8220;guardianes celulares&#8221;:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-found-the-silent-scream-of-human-skin-for-the-first-time\">canales i\u00f3nicos<\/a>\u00a0que regulan la entrada y salida de la c\u00e9lula; en este caso, un tipo espec\u00edfico que responde a la presi\u00f3n mec\u00e1nica. Se observ\u00f3 una menor formaci\u00f3n de vasos sangu\u00edneos al\u00a0desactivar\u00a0PIEZO1, lo que demuestra que la activaci\u00f3n de los canales i\u00f3nicos es crucial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los siguientes pasos consisten en comprobar la eficacia con la que fluye la sangre a trav\u00e9s de las arterias, venas y capilares creados con el chip, y en cultivar \u00f3rganos y tejidos reales en laboratorio alrededor de la estructura de las c\u00e9lulas sangu\u00edneas,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/our-muscles-evolved-a-clever-way-to-keep-us-warm-even-when-theyre-doing-nothing\">comenzando por el m\u00fasculo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Actualmente estamos investigando c\u00f3mo la regulaci\u00f3n precisa del crecimiento de los vasos sangu\u00edneos puede ayudar a mejorar la funci\u00f3n muscular&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2026\/mit-engineers-find-precise-way-to-grow-artificial-blood-vessels-0714\">afirma<\/a>&nbsp;la ingeniera biom\u00e9dica Jessica Shah, del MIT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n ha sido publicada en\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2532667123\">PNAS<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-find-a-more-precise-way-to-grow-artificial-blood-vessels-using-magnets\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es posible que alg\u00fan d\u00eda la ciencia nos proporcione una manera de reemplazar las partes da\u00f1adas y enfermas del cuerpo con\u00a0sustitutos artificiales, pero reproducir \u00f3rganos y tejidos en el laboratorio no es f\u00e1cil. 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