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29 septiembre 2011

Curso Internacional de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa


La Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima - Perú), dictará en los próximos días el "Curso Internacional de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa", el cual contará con la presencia de ponentes como:

Martijn Van Griensven (Austria): Sub-Director del Instituto Ludwig Boltzmann de Investigación clínica y experimental en traumatología, Viena, Austria. Profesor de cirugía experimental y ortopédica, Universidad de Hannover, Alemania. MD, MSc de la Universidad Leiden, Holanda. PhD en bioquímica de Universidad de Ciencias Medicas, Hannover, Alemania.
http://trauma.lbg.ac.at/de/team/mitarbeiter/prof-dr-dr-martijn-van-griensven



Eliana Duck (Brasil): Dra. en Química, Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP). Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo Centro de ciencias medicas y biológicas, departamento de de ciencias fisiológicas (PUC-SP), Experta en biopolímeros reabsorbibles. Director del Centro de ciencias Médicas y Biológicas en PUC-SP- Brasil.


Luis Alberto do Santos (Brasil): Presidente de la Sociedad Latino Americana de Biomateriales, ingeniería de tejidos y órganos artificiales (SLABO), Profesor Universidades Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Engenharia, Departamento de Materias. Postdoctoral de la Universidad de Campinas .UNICAMP, Brasil. Consultor de la cámara de investigación UESC del Ministerio de Ciencia y tecnología, MCT, Brasil.
htthttp://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=8423348792125604


Edgardo Guibert (Argentina): Dr. en Bioquímica, Profesor biología molecular, Departamento de Ciencias biológicas, escuela de Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Miembro de CONICET, SLABO: Sociedad Latino Americana de Biomateriales, ingeniería de tejidos y órganos artificiales. UNESCO chair in criobiology. Vice Chairman en Cryo2012, Sociedad de Criobiología. Editor de Cryoletters.

Elizabeth Rosado Balmayor (España): PhD en Ciencia y Tecnología de Materiales: Biomateriales de la Universidad de Minho, Portugal. BSc, MSc en química de la Universidad de la Habana, Cuba. Postdoctoral en el Instituto de Patofisiología, Departamento de Ciencias Biomédicas, Universidad de Ciencias Veterinarias, Viena, Austria.
http://www.3bs.uminho.pt/team/display/erosado


Gobert Skrbensky: Dr. en Medicina, biomechanics, Prof. Orthopedic Surgery University Vienna, Sport surgery, Biomechanic Laboratory Hospital General de Vienna.
http://www.tanzmedizin.at/seite2.html








Antonio Carrasco Yalán: Dr. en Medicina, Director del Instituto de criopreservación y terapia Celular ICTC, Lima-Perú.
http://www.ictc-peru.com/
Paul Schiller: Dr. en Medicina, Ph.D. Profesor Asociado de Medicina, Bioquímica y biología Molecular. Universidad de Miami, Miller School of Medicine. Director, Adult Stem Cells Research Program GRECC-VAMC (Geriatrics and Extended Care and Geriatric Research).


Joaquín V. Rodríguez: Doctor en Bioquímica, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profesor Farmacología del Departamento de Farmacia de la Fac.Cs. Bioquim. Farm. UNR. Director del Centro Binacional (Argentina – Italia), Miembro de: CONICET, Sociedad Latino Americana de Biomateriales, ingeniería de tejidos y órganos artificiales (SLABO).



Dra. Rosmarie Hardmeier: PhD en Bioquímica, Universidad de Vienna, Austria, M.Sc. Bioquímica Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima Perú. Profesor Investigador de la Escuela de Post-grado Víctor Alzamora Castro, Consultora internacional de asuntos académicos y de transferencia tecnológica. Área de Investigación: Desarrollo de Birrectores en el estudio de comprensión, fluido y roce en Ingeniería de Tejidos y Cirugía de mínima invasión. Investigación médico-molecular en patologías osteocondrales. Influencia fisiológica y Bioquímica en matriz extracelular (sintética (MACT) o natural) durante el proceso post-operatorio. Estudios comparativos "in vitro / in vivo. Fisiología celular y bioquímica del colágeno bajo sistema de comprensión tipo Flex-cell 4000


Fuente:

http://www.upch.edu.pe/epgvac/curso/62/curso-internacional-medicina-regenerativa-e-ingenieria-de-tejidos

16 julio 2010

Células madres adultas multipotentes generadas a partir de tejido adiposo y derivadas hacia musculo esquelético por ingenieria de tejidos

"Nicolas Andry Award" es un premio otorgado por "The Association of Bone and Joint Surgeons" en unión con la "Clinical Orthopaedics and Related Research", y consiste en $15,000. El año 2010, este premio lo han ganado los investigadores Guilak F, Estes BT, Diekman BO, Moutos FT y Gimble JM; por su trabajo titulado: "Multipotent Adult Stem Cells from Adipose Tissue for Musculoskeletal Tissue Engineering".

Resumen:
Las terapias a base de células como la ingeniería de tejidos brindan la prometedora posibilidad terapéutica de mejorar la reparación y regeneración de tejidos dañados o enfermos pero dependientes de la habilidad y manipulación adecuada de las células originales.

Interrogantes y objetivos:
El objetivo de este estudio fue evaluar la hipótesis de que el tejido graso subcutaneo del adulto contiene células troncales (células madres) con potencial para formar múltiples linajes y así  determinar la influencia de mediadores solubles específicos y de soportes de biomateriales en su diferenciación en fenotipos músculo esqueléticos.

Métodos:
Los autores revisaron estudios recientes donde las stem cells de las derivadas de adipocitos (ASCs) muestran características y capacidad multipluripotente similar a las stem cells, además su potencial aplicativo en terapias ortopédicas (corregir o de evitar las deformidades o traumas del sistema musculoesquelético del cuerpo humano).

Resultados:
Bajo condiciones controladas, las ASCs mostraron fenotipos característicos de varios tipos celulares, incluyendo condrocitos (células que se forman a partir de condroblasto y forman parte del tejido cartilaginoso), osteoblastos (células del hueso), adipocitos (células que forman el tejido adiposo), neuronas o células musculares. De manera particular, la diferenciación condrogenetica de ASCs puede ser inducida por baja tensión de oxígeno, factores de crecimiento como BMP-6 (bone morphogenetic protein-6), o plataformas de biomateriales a base de matrices celulares nativas derivadas de cartílago.

Conclusiones:
El tejido adiposo contiene una fuente abundante de células progenitoras multipotentes. Estas células muestran marcadores de superficie celular y las características de diferenciación que son similares entre sí pero distintas de otras células madre de adultos, como la médula ósea células madre mesenquimales (MSC).

Relevancia clínica:
La disponibilidad de una fuente de células de fácil acceso y repetitivo del método puede facilitar enormemente el desarrollo de nuevas terapias basadas en células para aplicaciones de la medicina regenerativa en el sistema musculoesquelético.

Fuentes:
  • The Association of Bone and Joint Surgeons - http://www.abjs.org/web/index.asp
  • Guilak F, Estes BT, Diekman BO, Moutos FT, Gimble JM. 2010 Nicolas Andry Award: Multipotent Adult Stem Cells from Adipose Tissue for Musculoskeletal Tissue Engineering. Clin Orthop Relat Res. 2010 Jul 13.
    Abstract:
    BACKGROUND: Cell-based therapies such as tissue engineering provide promising therapeutic possibilities to enhance the repair or regeneration of damaged or diseased tissues but are dependent on the availability and controlled manipulation of appropriate cell sources. QUESTIONS/PURPOSES: The goal of this study was to test the hypothesis that adult subcutaneous fat contains stem cells with multilineage potential and to determine the influence of specific soluble mediators and biomaterial scaffolds on their differentiation into musculoskeletal phenotypes. METHODS: We reviewed recent studies showing the stem-like characteristics and multipotency of adipose-derived stem cells (ASCs), and their potential application in cell-based therapies in orthopaedics. RESULTS: Under controlled conditions, ASCs show phenotypic characteristics of various cell types, including chondrocytes, osteoblasts, adipocytes, neuronal cells, or muscle cells. In particular, the chondrogenic differentiation of ASCs can be induced by low oxygen tension, growth factors such as bone morphogenetic protein-6 (BMP-6), or biomaterial scaffolds consisting of native tissue matrices derived from cartilage. Finally, focus is given to the development of a functional biomaterial scaffold that can provide ASC-based constructs with mechanical properties similar to native cartilage. CONCLUSIONS: Adipose tissue contains an abundant source of multipotent progenitor cells. These cells show cell surface marker profiles and differentiation characteristics that are similar to but distinct from other adult stem cells, such as bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs). CLINICAL RELEVANCE: The availability of an easily accessible and reproducible cell source may greatly facilitate the development of new cell-based therapies for regenerative medicine applications in the musculoskeletal system.
    PMID: 20625952
Para saber más sobre este estudio, contactar con el siguiente investigador: Farshid Guilak PhD
Laszlo Ormandy Professor, Professor of Surgery and Biomedical Engineering
Director of Orthopaedic Research
web: http://klab.surgery.duke.edu/modules/klab_people/index.php?id=18
375 Medical Sciences Research Bldg.
Box 3093
Duke University Medical Center
Durham, NC 27710
Office Phone: (919) 684-2521
Office Fax: (919) 681-8490
Email: guilak @ duke.edu

05 octubre 2009

Ingeniería de tejidos , sustitutos de piel en la medicina regenerativa.

Recientes avances en la ingeniería tisular en la construcción de células de la piel han perfeccionado las aplicaciones comerciales, particularmente, por el uso de células modificadas genéticamente para mejorar sus propiedades del tratamiento de heridas y para facilitar la aplicación de los queratinocitos de la epidermis mediante rociado. Este enfoque se presta al uso de la epidermis quimérica, cultivos alogénicos de células, para proporcionar cobertura a corto plazo, junto con las células autólogas cultivadas para la reparación a largo plazo. Modelos experimentales de piel, incluyen condiciones patológicasm fenómenos tales como el envejecimiento y organogénesis, como el crecimiento del foliculo del cabello aislado de células in vitro. El reciente desarrollo de células pluripotenciales inducidas plantéa la posibilidad de realizar el sueño de lapiel e incluso la regeneración de extremidades asi como en animales como la salamandra.

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