{"id":53940,"date":"2024-05-12T22:52:03","date_gmt":"2024-05-13T03:52:03","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=53940"},"modified":"2024-05-12T22:52:03","modified_gmt":"2024-05-13T03:52:03","slug":"sangre-universal-hecha-en-el-laboratorio-podria-revolucionar-las-transfusiones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/05\/12\/sangre-universal-hecha-en-el-laboratorio-podria-revolucionar-las-transfusiones\/","title":{"rendered":"Sangre universal hecha en el laboratorio podr\u00eda revolucionar las transfusiones"},"content":{"rendered":"\n<p>Utilizando bacterias intestinales, los cient\u00edficos han dado un paso m\u00e1s hacia la donaci\u00f3n de sangre &#8220;universal&#8221;, en la que cualquier tipo de sangre puede donarse a cualquier otro. Si bien las personas con sangre tipo O ya son donantes universales, no siempre hay suficiente sangre de este tipo para todos. Por lo tanto, encontrar una manera en que las personas con cualquier tipo de sangre puedan donar a otras podr\u00eda reducir las posibilidades de escasez de sangre. A\u00fan as\u00ed, queda mucho m\u00e1s trabajo por hacer antes de que este m\u00e9todo pueda llegar a la cl\u00ednica.<\/p>\n\n\n\n<p>En el nuevo estudio, publicado el 29 de abril en la revista <a href=\"https:\/\/go.redirectingat.com\/?id=92X1590019&amp;xcust=livescience_row_1452062453100381010&amp;xs=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41564-024-01663-4&amp;sref=https%3A%2F%2Fwww.livescience.com%2Fhealth%2Fmedicine-drugs%2Flab-made-universal-blood-could-revolutionize-transfusions-scientists-just-got-one-step-closer-to-making-it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Nature Microbiology<\/a>, los investigadores identificaron largas cadenas de mol\u00e9culas de az\u00facar que hacen que las donaciones de sangre de un tipo de sangre, como la A, sean incompatibles con los receptores que tienen otro tipo. Luego, utilizaron un c\u00f3ctel de enzimas de bacterias intestinales para eliminar esas largas extensiones de az\u00facar de los gl\u00f3bulos rojos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;En lugar de hacer el trabajo nosotros mismos y sintetizar enzimas artificiales, nos hemos hecho la pregunta: \u00bfQu\u00e9 se parece a la superficie de un gl\u00f3bulo rojo? La mucosidad de nuestro intestino lo hace. Entonces, simplemente tomamos prestadas las enzimas de las bacterias que normalmente metabolizan moco y luego los aplic\u00f3 a los gl\u00f3bulos rojos&#8221;, dijo a Live Science el Dr. Martin Olsson, profesor de hematolog\u00eda y medicina transfusional de la Universidad de Lund en Suecia. &#8220;Si lo piensas bien, es bastante hermoso&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Recibir el tipo incorrecto de transfusi\u00f3n de sangre puede provocar una reacci\u00f3n inmune fatal. Esto se debe a que el sistema inmunol\u00f3gico reconocer\u00e1 y lanzar\u00e1 un ataque contra las mol\u00e9culas extra\u00f1as de az\u00facar (o ant\u00edgenos) que sobresalen de los gl\u00f3bulos rojos. Los ant\u00edgenos A de la sangre tipo A no se mezclan con los ant\u00edgenos B de la sangre tipo B. El tipo O, el donante de sangre universal, carece de estos ant\u00edgenos, por lo que puede transfundirse a personas con cualquier tipo de sangre.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante d\u00e9cadas, los cient\u00edficos han intentado utilizar enzimas para eliminar los ant\u00edgenos de la sangre tipo A y B. Comenzando con el uso de enzimas de granos de caf\u00e9 sin tostar para convertir la sangre tipo B en tipo O en la d\u00e9cada de 1980, desde entonces los cient\u00edficos han encontrado enzimas mejores y m\u00e1s r\u00e1pidas que funcionan tanto en la sangre tipo A como en la B. Despu\u00e9s de limpiar estos gl\u00f3bulos rojos de ant\u00edgenos conocidos, tanto la sangre tipo A como la sangre tipo B se parecen molecularmente a la sangre tipo O. Pero cuando esta sangre tratada se mezcla con plasma sangu\u00edneo tipo O (la parte acuosa de la sangre), este \u00faltimo reacciona positivamente con el primero, lo que indica incompatibilidad.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Ya no quedaban A ni B. \u00bfC\u00f3mo pueden ser incompatibles cuando, seg\u00fan todos los libros, deber\u00edan ser compatibles?&#8221; dijo Olsson.<\/p>\n\n\n\n<p>Result\u00f3 que los cient\u00edficos s\u00f3lo necesitaban observar m\u00e1s de cerca. Cuando lo hicieron, descubrieron que los tipos A y B, despojados de estos ant\u00edgenos bien conocidos, todav\u00eda albergaban largas cadenas de mol\u00e9culas de az\u00facar, llamadas extensiones, que tambi\u00e9n parec\u00edan conducir a la incompatibilidad. En el nuevo estudio, Olsson y sus colegas demostraron que eliminar los ant\u00edgenos y las extensiones de la sangre tipo A y B la hace m\u00e1s compatible con la sangre tipo O. El grupo utiliz\u00f3 un c\u00f3ctel de enzimas de <em>Akkermansia muciniphila<\/em>, un tipo de bacteria del intestino humano que descompone estas largas cadenas de az\u00facar en la mucosidad que recubre el intestino.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando los cient\u00edficos eliminaron los ant\u00edgenos originales de la sangre tipo B y los probaron en el laboratorio con plasma tipo O, aproximadamente el 80% del plasma del donante B era compatible con el plasma tipo O. Esto aument\u00f3 a alrededor del 91% al 96% una vez que tambi\u00e9n se elimin\u00f3 la extensi\u00f3n, lo que sugiri\u00f3 que las extensiones pueden haber contribuido a la incompatibilidad inicial.<\/p>\n\n\n\n<p>Los resultados no son tan claros para la sangre tipo A, ya que s\u00f3lo el 20% de los donantes A inicialmente no causan ninguna reacci\u00f3n. Eso aument\u00f3 a aproximadamente el 50% despu\u00e9s de que se eliminaron las extensiones. El tipo A parece ser m\u00e1s &#8220;bioqu\u00edmicamente complicado&#8221; que el tipo B, dijo el Dr. Steven Spitalnik, codirector del Laboratorio de Biolog\u00eda de Transfusi\u00f3n de la Universidad de Columbia, por lo que los cient\u00edficos necesitar\u00e1n revisar su c\u00f3ctel de enzimas para hacer un trabajo m\u00e1s limpio all\u00ed. Si bien ser\u00e1 necesario realizar mucho m\u00e1s trabajo antes de que este m\u00e9todo pueda ser lo suficientemente seguro como para usarse en transfusiones de sangre reales, es un primer paso.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Se ha iniciado la b\u00fasqueda de la enzima m\u00e1gica o el c\u00f3ctel m\u00e1gico de enzimas, y esto se ha acercado mucho&#8221;, dijo a Live Science Spitalnik, que no particip\u00f3 en este trabajo. &#8220;Ahora hay que demostrar que esto es seguro y que los gl\u00f3bulos rojos sobrevivan normalmente en la circulaci\u00f3n&#8221;, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/health\/medicine-drugs\/lab-made-universal-blood-could-revolutionize-transfusions-scientists-just-got-one-step-closer-to-making-it\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Utilizando bacterias intestinales, los cient\u00edficos han dado un paso m\u00e1s hacia la donaci\u00f3n de sangre &#8220;universal&#8221;, en la que cualquier tipo de sangre puede donarse a cualquier otro. 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