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#EspecialNCC2024 ✨ Investigadores de la Universidad Jaume I de Castelló desarrollaron un método in vitro para pronosticar la capacidad de inducir regeneración de tejidos blandos y óseos por parte de implantes en contacto con tejidos.

Nota:
https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/05/27/en-espana-trabajan-en-la-innovacion-de-implantes-medicos/

Foto de portada: Freepik.
Transcripción
00:00Los biomarcadores son moléculas biológicas presentes en sangre,
00:04tejidos y demás fluidos corporales que ofrecen información precisa sobre
00:09estados de enfermedad o la respuesta del cuerpo a tratamientos.
00:12Información que puede ser útil para determinar qué tan buena
00:17es la compatibilidad de un implante con nuestro cuerpo y sus tejidos.
00:23El mercado de la implantología mueve más de 200 millones de euros en España,
00:27con alrededor de un millón y medio de implantes vendidos.
00:32La mayor esperanza de vida de la población, entre otros indicadores,
00:36permite afirmar que el crecimiento y la relevancia de este sector en el futuro es una realidad.
00:43Ante estos datos, es necesario trabajar para obtener cada vez mejores resultados
00:47en los tratamientos de implantología, pensando tanto en las empresas fabricantes como en los
00:52pacientes. Personal investigador del Grupo de Polímeros y Materiales Avanzados de la
00:58Universitat Jaume I de Castelló ha desarrollado un método in vitro para pronosticar la capacidad
01:04de inducir regeneración de tejidos blandos y óseos por parte de implantes en contacto con
01:09estos tejidos. Implantes de cadera, rodilla, dentales, dispositivos transepitaliales...
01:17La primera evidencia que se plantean es que no existe una buena correlación entre los
01:21estudios realizados in vitro con los que posteriormente se hacen en vivo.
01:25Los resultados que se obtienen en el laboratorio cuando se aplican a casos reales no responden
01:32de la misma manera. Esto significa horas y horas de trabajo perdidas, grandes inversiones,
01:37incertidumbre a la hora de seleccionar un prototipo y una gran lentitud en el
01:42desarrollo de nuevos productos sanitarios. ¿Cómo abordar este problema? Aquí entra
01:49en juego la proteómica. Nuestra sangre contiene multitud de proteínas, de forma que al poner un
01:55implante en el cuerpo, éste va a entrar en contacto con ellas. Como resultado,
02:00estas proteínas se adhieren diferencialmente a su superficie formando una capa. En función del
02:07tipo de implante y de sus propiedades, se genera una capa de proteínas distinta y según la
02:12composición de esta capa podemos encontrar diferentes respuestas biológicas. Por tanto,
02:18la adhesión de proteínas sobre el implante determina si la regeneración será exitosa o no.
02:25El estudio sistemático de biomateriales con diferentes respuestas biológicas mediante
02:30proteómica ha permitido identificar los biomarcadores claves que permiten predecir
02:35cómo se va a comportar un implante en nuestro cuerpo. En base a estos biomarcadores se desarrolla
02:43una nueva técnica que permite determinar el potencial de un implante para regenerar diferentes
02:49tipos de tejidos de un modo más eficiente. Así, por ejemplo, en un nuevo implante dental se
02:55intentaría determinar su capacidad de osteointegración y en el desarrollo de un pilar
03:00transepitalial se intentará determinar la capacidad de sellado del tejido blando a su
03:05alrededor. Todo este proyecto de investigación se puede aplicar, además de a implantes dentales,
03:12a cualquier tipo de prótesis, pudiendo resultar de gran utilidad a todos aquellos productores de
03:17materiales que tengan que estar en contacto con tejidos. En definitiva, estamos ante un nuevo
03:23método más seguro, rápido y económico que supondrá una reducción de costes en empresas
03:29productoras de implantes, ya que esta innovación permite disminuir los riesgos en el paciente,
03:35reducir los tiempos de ensayo y ahorrar costes a la hora de sacar un nuevo producto al mercado.

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