Omid Veiseh
Omid Veiseh, profesor de bioingeniería en la Universidad Rice
"Las factorías de citoquinas localizadas en el propio cuerpo podrían erradicar tumores difíciles"
3 abril 2023 10:18
Analía Iglesias

Ya están en marcha los primeros ensayos clínicos con fábricas de citoquinas empaquetadas en materiales a los que el sistema inmunitario ignora y no producen inflamación en las pacientes con cáncer de ovario. Este bioingeniero prueba, junto a su equipo, dosificaciones más seguras, a través de la introducción de biochasis que administran mejor los compuestos activadores de nuestras defensas.

El conejo del estudio corre sobre una cinta de ejercicio
Logran regenerar cartílago de rodilla con ráfagas de corriente eléctrica
12 enero 2022 20:00
SINC

Investigadores de EE UU han desarrollado una nueva nanoestructura con propiedades piezoeléctricas. Con ella han conseguido hacer crecer un cartílago robusto y funcional en la articulación de la rodilla de un conejo.

grupo de investigadoras liderado por Núria Montserrat
Generan nuevos minirriñones vascularizados a partir de células madre humanas
18 febrero 2019 17:00
SINC

Investigadores de Cataluña han creado por primera vez cultivos tridimensionales, conocidos como organoides, a partir de células madre pluripotentes. Estas estructuras se asemejan a tejido embrionario de riñón humano durante el segundo trimestre de gestación. Mediante el uso de biomateriales que mimetizan el microambiente del embrión, los investigadores también han logrado que estos minirriñones presenten características relevantes para su uso inmediato en el modelado de patologías renales.

Imágenes de microscopia de fluorescencia mostrando células madre injertadas en el tejido cerebral
Nuevo biomaterial para reparar el tejido nervioso dañado tras un ictus
7 noviembre 2018 8:33
SINC

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han liderado un trabajo que consigue la recuperación funcional de ratones con ictus cerebral tras implantarles células madre encapsuladas en hidrogeles de fibroína de la seda. Tras el tratamiento, los roedores experimentaron una mejoría significativa de sus capacidades sensoriales y motoras.

Cómo consigue activar el cáncer la rigidez de los tejidos
12 abril 2016 10:00
IBEC

Científicos de Cataluña han descrito el mecanismo mediante el cual la rigidez del tejido activa el cáncer. Según los autores, “este es un importante primer paso que abre la puerta al desarrollo de una nueva estrategia que podría frenar el crecimiento de muchos tipos de cáncer: como el de mama, pulmón, próstata, piel y muchos otros”. Los resultados se publican en Nature Cell Biology.

Robots que saltan sobre el agua como los zapateros
30 julio 2015 20:00
SINC

Saltar sobre el agua es un modo de locomoción único que solo lo pueden realizar algunos artrópodos como los zapateros (Gerris lacustris). Ahora, un equipo internacional de investigadores ha dotado de esta capacidad a unos pequeños robots incorporando un mecanismo de catapulta invertida que les permite saltar sin sobrepasar la tensión superficial del agua.

Manos y brazos biónicos devuelven el tacto a amputados
9 octubre 2014 11:16
SINC

Prototipos de manos biónicas conectadas a los muñones han permitido a dos pacientes estadounidenses amputados sentir y distinguir lo que tocan con sus prótesis. En Suecia, un camionero lleva utilizando su brazo artificial que fue unido directamente al hueso desde hace 18 meses.

Otras especialidades médicas
La prótesis permite al paciente volver a realizar actividades de la vida cotidiana / Ortiz-Catalan et al.
Fotografía
Manos y brazos biónicos devuelven el tacto a amputados
9 octubre 2014 10:00
Ortiz-Catalan et al

La prótesis permite al paciente volver a realizar actividades de la vida cotidiana / Ortiz-Catalan et al.

Célula marcada con los dos tipos de moléculas
'Cambio de marcha' en la comprensión de la función celular
21 marzo 2013 18:02
IBEC

Investigadores del Institut de Bioenginyeria de Catalunya han descubierto cómo las células del cuerpo humano usan dos moléculas, la talina y la alfa-actinina, para conectar y transmitir fuerzas a lo que las rodea, es decir, para comunicarse con su entorno. Este descubrimiento representa un paso importante en la comprensión de la función celular.