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    Las esferas de hidrogel componen una estructura microporosa para la entrega localizada de ARNm. Estas estructuras microporosas garantizan la protección y la entrega eficaz de ARNm a las células, mejorando la viabilidad, adhesión, proliferación y transferencia de genes de las células. Crédito:Instituto Terasaki para la Innovación Biomédica

    En un importante salto adelante en el ámbito de la medicina regenerativa, un equipo del Instituto Terasaki para la Innovación Biomédica ha introducido un enfoque pionero para la terapia con ARNm utilizando microesferas hechas de gelatina metacriloilo (GelMA), un polímero a base de gelatina que puede formar hidrogeles fuertes cuando expuesto a la luz ultravioleta para formar una estructura microporosa.



    Este novedoso desarrollo marca un hito crítico en el abordaje de los complejos desafíos asociados con la administración dirigida de ARNm, un aspecto fundamental de las estrategias terapéuticas modernas.

    La terapia con ARN mensajero (ARNm), que implica la administración de ARNm a las células para inducir la producción de proteínas terapéuticas, ha sido un punto focal en la investigación médica, particularmente destacada por su papel vital en los recientes desarrollos de vacunas. Sin embargo, un obstáculo importante en este ámbito ha sido garantizar la entrega eficaz y dirigida de ARNm a tejidos específicos. Esto es crucial en escenarios donde los métodos de administración sistémica tradicionales no son prácticos o provocan efectos secundarios no deseados.

    Las innovadoras estructuras microporosas proporcionan una solución muy necesaria al facilitar la administración localizada directamente a los sitios de tejido deseados.

    Como se informa en su artículo en Aggegate , el estudio profundiza en las complejidades de estas estructuras microporosas, diseñadas mediante un proceso de microfluidos avanzado y que consisten en microesferas microporosas recocidas capaces de proteger el ARNm de la degradación y al mismo tiempo garantizar su entrega segura y eficaz en las células.

    En particular, estas estructuras microporosas están compuestas de concentraciones optimizadas del polímero a base de gelatina para crear un entorno que apoya y mejora la viabilidad, la infiltración, la adhesión, la proliferación y, lo más importante, la transferencia de genes de las células.

    La clave de la eficacia de estas estructuras microporosas radica en su composición y diseño estructural, que permite la liberación sostenida de ARNm, asegurando un impacto terapéutico continuo y específico. Esta característica es particularmente fundamental en aplicaciones de medicina regenerativa e ingeniería de tejidos, donde la precisión y la eficiencia en los sistemas de administración son primordiales.

    Esta investigación se erige como un faro de innovación en el campo de la investigación biomédica y ofrece nuevas esperanzas y posibilidades para los pacientes que requieren terapia de ARNm dirigida. El desarrollo de estructuras microporosas que liberan ARNm es un testimonio de la búsqueda incesante de soluciones de vanguardia que tienen el potencial de revolucionar la atención al paciente. Significa un paso adelante en el tratamiento de afecciones que requieren una administración precisa y eficiente de agentes terapéuticos, allanando el camino para mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes.

    De cara al futuro, las implicaciones de esta investigación innovadora se extienden mucho más allá del ámbito inmediato de la administración de ARNm. Los principios y técnicas fundamentales empleados en el desarrollo de estas estructuras microporosas podrían influir en una amplia gama de aplicaciones en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Las posibilidades son enormes y van desde la administración selectiva de fármacos hasta la regeneración de tejidos complejos, abriendo nuevos horizontes en la ciencia médica.

    Más información: Bruna Gregatti Carvalho et al, Andamios granulares de metacriloilo de gelatina para la administración localizada de ARNm, Agregado (2023). DOI:10.1002/agt2.464

    Proporcionado por el Instituto Terasaki de Innovación Biomédica




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