La Bioimpresión celular 3D una tecnología de vanguardia para crear tejidos vivos como vasos sanguíneos, huesos, cartílagos o piel. Se basa en la tecnología de fabricación aditiva de la impresión 3D. Es decir, se generan estructuras celulares tridimensionales mediante la adición capa a capa de un material sin la necesidad de molde. El material que se adiciona capa a capa es la denominada “biotinta”. Su aplicación se ha extendido a sectores como el farmacéutico, dermocosmético y alimentario, ¿quieres saber más?
La biotinta es el material fruido que se carga en los inyectores de la bioimpresora y que permite mimetizar la arquitectura del tejido celular de interés. Los principales componentes son:
La creación de la estructuras celulares 3D mediante bioimpresión puede dividirse en 4 grandes etapas:
La proceso de bioimpresión celular per se, es decir la forma que se crean las estructuras por el depósito de la biotinta en el soporte, se puede clasificar en 3 tipos de tecnologías en las que se basan las diferentes bioimpresoras disponibles en el mercado:
La bioimpresión celular inicialmente se pensó como una alternativa a la demanda continúa de transplantes. Se demostró por primera vez por el Dr. Klebe en los años 80 mediante la microadición de células a capas e utilización de una impresora convencional Hewlett-Packard (HP). No obstante, el avance de la tecnología facilitando e incrementando la vialidad celular tras su paso por los inyectores, entre otros factores, ha permitido que desde el año 2000 se haya intensificado las investigaciones sobre su aplicabilidad. Gracias a la capacidad de lograr la manipulación espacio-temporal de varias células la bioimpresión se ha convertido en uno de los sistemas que mejor recrea el microambiente celular de los tejidos y con ello el comportamiento celular a escala de laboratorio. La bioimpresión 3D de órganos es compleja y aún deben evolucionar la tecnología.
La aplicación de la bioimpresión 3D se ha extendido a distintos ámbitos más allá de la medicina regenerativa para la reconstrucción de tejidos (por ejemplo, córneas, huesos o cartílagos) tales como:
Uno de los principales retos de futuro de la bioimpresión 3D es la creación de órganos para transplantes, aunque fue su objetivo inicial la reproducción una estructura celular tan compleja es una tarea ardua. Aun así, se va haciendo logros. En este sentido, hay que mencionar que ya se habla de la bioimpresión 4D en la que las células utilizadas para la creación de los tejidos son células de donantes. De ahí que se augura que esta tecnología va a ser clave para la biomedicina personalizada.
En base a lo mencionado anteriormente consideramos a la bioimpresión celular una tecnología de ingería tisular revolucionaría que están permitiendo que lo “in vitro” esté más próximo a lo “in vivo”.
AINIA en el marco del proyecto TECNOMIFOOD está trabajando en el desarrollo de modelos celulares mediante bioimpresión 3D. Además la utilización del sistema integrado propio formado por el Digestor Dinámico de fermentación colónica de AINIA y los modelos celulares 3D permite la recreación de todo el proceso de ingesta de productos: digestión gastrointestinal, bioaccesibilidad y biodisponibilidad de los compuestos, mimetizar la interacción con la microbiota intestinal así como el efecto biológico sobre el tejido diana, que combinado junto con tecnologías ómicas para la monitorización de la respuestas biológicas (proteómica, metagenómica y transcriptómica dirigida) constituye una herramienta versátil, robusta y precisa como modelo preclínico in vitro para identificar, seleccionar y evaluar ingredientes bioactivos y productos funcionales.
La Red TecnomiFood es una red formada por cinco centros tecnológicos (AINIA, ANFACO, AZTI, CNTA, LEITAT), que tiene como objetivo la integración de las tecnologías ómicas para facilitar el acceso empresarial a estas tecnologías y la optimización de su uso, en todas las etapas de la cadena de valor del diseño y la evaluación de ingredientes, nutracéuticos y alimentos funcionales.
Lidia Tomás (25 artículos)
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