{"id":203130,"date":"2026-04-17T11:28:16","date_gmt":"2026-04-17T10:28:16","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/crean-tejidos-vivos-capaces-de-cambiar-su-figura-de-manera-programada\/"},"modified":"2026-04-17T11:28:16","modified_gmt":"2026-04-17T10:28:16","slug":"crean-tejidos-vivos-capaces-de-cambiar-su-figura-de-manera-programada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/crean-tejidos-vivos-capaces-de-cambiar-su-figura-de-manera-programada\/","title":{"rendered":"Crean tejidos vivos capaces de cambiar su figura de manera programada"},"content":{"rendered":"<p>Los tejidos biol\u00f3gicos tienen la capacidad de organizarse por s\u00ed mismos y cambiar de forma, por lo que aprovechar este comportamiento para dise\u00f1ar\u00a0materiales sint\u00e9ticos\u00a0capaces de adoptar figuras concretas es uno de los grandes retos de la bioingenier\u00eda actual.\u00a0Un estudio, publicado en\u00a0Science, presenta una nueva estrategia para \u2018programar\u2019 estos cambios de forma mediante patrones qu\u00edmicos.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, liderada por el instituto de Bioingenier\u00eda de Catalu\u00f1a (IBEC), la\u00a0Universitat Polit\u00e8cnica de Catalunya y el\u00a0Centro Internacional de M\u00e9todos Num\u00e9ricos en Ingenier\u00eda (CIMNE), ha estudiado c\u00f3mo se orientan las c\u00e9lulas dentro del tejido. Entre sus resultados han visto que los tejidos vivos son capaces de deformarse de forma controlada para generar estructuras tridimensionales reproducibles.\u00a0<\/p>\n<p>Los tejidos vivos son capaces de deformarse de forma controlada para generar estructuras tridimensionales reproducibles<\/p>\n<p>Seg\u00fan explica el col\u00edder del estudio y profesor de investigaci\u00f3n ICREA en el IBEC,\u00a0Xavier Trepat, \u201cestamos demostrando que podemos dise\u00f1ar la forma que adoptar\u00e1 un tejido vivo controlando \u00fanicamente c\u00f3mo se orientan sus c\u00e9lulas\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>Por ello, los cient\u00edficos plantean los hallazgos del estudio como una v\u00eda para dise\u00f1ar superficies vivas que cambian de figura por s\u00ed mismas, con potenciales aplicaciones que van desde la ingenier\u00eda de tejidos hasta la rob\u00f3tica bioh\u00edbrida.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>\u2018Patronaje\u2019 celular<\/h2>\n<p>Los tejidos biol\u00f3gicos formados por c\u00e9lulas alargadas tienden a autoorganizarse y a generar dominios multicelulares donde todas las c\u00e9lulas se orientan en una misma direcci\u00f3n, como las fibras de un hilo en un tejido textil. Este fen\u00f3meno se denomina\u00a0orden nem\u00e1tico.<\/p>\n<p>En ocasiones, este sistema se rompe en puntos concretos, llamados\u00a0defectos topol\u00f3gicos. Se trata de zonas localmente desordenadas, comparables a los remolinos o bifurcaciones que aparecen en una huella dactilar. En biolog\u00eda, estos defectos act\u00faan como\u00a0puntos de concentraci\u00f3n de fuerzas, capaces de influir en c\u00f3mo crecen, migran o incluso se deforman los tejidos.<\/p>\n<p>\u201cLa orientaci\u00f3n de las c\u00e9lulas controla las fuerzas, y las fuerzas pueden controlar la generaci\u00f3n de una forma en tres dimensiones\u201d,\u00a0seg\u00fan explica el primer autor del trabajo e investigador en el IBEC, Pau Guillamat.\u00a0<\/p>\n<p>Las c\u00e9lulas se orientan en una misma direcci\u00f3n, como las fibras de un hilo en un tejido textil<\/p>\n<p>Para guiar estas fuerzas, el equipo utiliz\u00f3 el\u00a0micropatronaje qu\u00edmico, es decir, dibujaron sobre superficies planas unas l\u00edneas proteicas para que las c\u00e9lulas se alinearan y crearan el \u2018mapa\u2019 de orientaciones deseado. Esto permiti\u00f3 imponer defectos topol\u00f3gicos en posiciones exactas, algo que la naturaleza genera de forma espont\u00e1nea, pero desordenada.\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLa clave es que podemos decidir d\u00f3nde estar\u00e1n estos\u00a0defectos\u00a0y, por tanto, d\u00f3nde se generar\u00e1n las fuerzas dentro del tejido\u201d,\u00a0comenta Guillamat.<\/p>\n<p>En uno de sus experimentos, los investigadores despegaron el\u00a0sustrato\u00a0donde crec\u00edan las c\u00e9lulas. Mientras permanec\u00eda adherido, las fuerzas internas generadas por las c\u00e9lulas quedaban ancladas al soporte e imped\u00edan que el tejido cambiara de forma, pero al eliminar esa restricci\u00f3n mec\u00e1nica, la tensi\u00f3n acumulada pudo redistribuirse libremente.<\/p>\n<p>                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/media\/images\/de-izquierda-a-derecha-xavier-trepat-pau-guillamat-y-marino-arroyo.-ibec\/12393104-1-esl-MX\/De-izquierda-a-derecha-Xavier-Trepat-Pau-Guillamat-y-Marino-Arroyo.-IBEC.jpg\" alt=\"De izquierda a derecha: Xavier Trepat, Pau Guillamat y Marino Arroyo. IBEC\" \/><\/p>\n<p>De izquierda a derecha: Xavier Trepat, Pau Guillamat y Marino Arroyo. IBEC<\/p>\n<p>    document.addEventListener(\u00abDOMContentLoaded\u00bb, function() {<br \/>\n        var img = document.querySelector(&#8216;.image-container img&#8217;);<br \/>\n        if (img) {<br \/>\n            img.alt = \u00abDe izquierda a derecha: Xavier Trepat, Pau Guillamat y Marino Arroyo. IBEC\u00bb;<br \/>\n        }<br \/>\n    });<\/p>\n<p>\u201cEs como si se tratara de una\u00a0l\u00e1mina el\u00e1stica\u00a0tensada y fijada por los bordes: mientras est\u00e1 sujeta no se deforma, pero al liberarla adopta una nueva geometr\u00eda determinada por las tensiones internas\u201d, explica Guillamat.<\/p>\n<p>Eso mismo ocurre con el\u00a0tejido celular: al despegarlo, se contrae y deforma r\u00e1pidamente, y lo hace en funci\u00f3n de las direcciones de tensi\u00f3n creadas por la orientaci\u00f3n de las c\u00e9lulas y por los defectos topol\u00f3gicos, seg\u00fan argumentan los investigadores.\u00a0<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Simulaciones de la forma final<\/h2>\n<p>Para profundizar en el origen de las fuerzas y formas de los tejidos, el col\u00edder del estudio y catedr\u00e1tico del Departamento de Ingenier\u00eda Civil y Ambiental de la UPC,\u00a0Marino Arroyo, desarroll\u00f3 modelos te\u00f3ricos y simulaciones que permitieron anticipar c\u00f3mo un patr\u00f3n concreto de orientaciones celulares acababa transform\u00e1ndose en una forma tridimensional espec\u00edfica.<\/p>\n<p>Seg\u00fan explica,\u00a0sus modelos le han permitido examinar diferentes hip\u00f3tesis e identificar el mecanismo por el que la orientaci\u00f3n de las c\u00e9lulas conduce al plegado tridimensional de los tejidos. \u201cAdem\u00e1s, proporcionan una relaci\u00f3n cuantitativa entre patr\u00f3n nem\u00e1tico y forma\u201d, sugiere el experto, por\u00a0lo que se confirma que el sistema puede utilizarse como una\u00a0plataforma predictiva\u00a0de dise\u00f1o de tejidos.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Un-mono-trasplantado-con-rinones-de-cerdo-transgenico-sobrevive-mas-de-dos-anos\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/un-mono-trasplantado-con-rinones-de-cerdo-transgenico-sobrevive-mas-de-dos-anos\/11132563-2-esl-MX\/Un-mono-trasplantado-con-rinones-de-cerdo-transgenico-sobrevive-mas-de-dos-anos.jpg\" alt=\"Un mono trasplantado con ri\u00f1ones de cerdo transg\u00e9nico sobrevive m\u00e1s de dos a\u00f1os \" title=\"Un mono trasplantado con ri\u00f1ones de cerdo transg\u00e9nico sobrevive m\u00e1s de dos a\u00f1os \" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Un-mono-trasplantado-con-rinones-de-cerdo-transgenico-sobrevive-mas-de-dos-anos\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Un mono trasplantado con ri\u00f1ones de cerdo transg\u00e9nico sobrevive m\u00e1s de dos a\u00f1os <\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Multitud de posibilidades<\/h2>\n<p>Esta investigaci\u00f3n es un ensayo preliminar, pero abre la puerta a muchas aplicaciones, como la\u00a0ingenier\u00eda de tejidos, para crear estructuras tridimensionales sin necesidad de andamios artificiales, o\u00a0rob\u00f3tica bioh\u00edbrida,\u00a0que podr\u00eda utilizar tejidos vivos deformables como actuadores biol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>\u201cPodemos pensar en estos sistemas como materiales vivos que no solo generan fuerzas y formas programables, sino que podr\u00edan integrar\u00a0informaci\u00f3n\u00a0y responder de manera inteligente\u201d,\u00a0a\u00f1ade Guillamat.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, esta metodolog\u00eda permite estudiar fen\u00f3menos presentes en biolog\u00eda real, como la formaci\u00f3n de \u00f3rganos o el comportamiento de algunos\u00a0tumores.\u00a0\u201cEs una herramienta perfecta para entender c\u00f3mo los patrones de orientaci\u00f3n celular influyen en la mec\u00e1nica y evoluci\u00f3n de tejidos complejos\u201d,\u00a0afirma Trepat.<\/p>\n<p>Referencia:\u00a0<\/p>\n<p>Pau Guillamat, et all.Guidance of cellular nematic elastomers into shape-programmable living surfaces.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/esl\/Noticias\/10.1126\/science.adz9174\" target=\"_blank\">Science<\/a>\u00a02026.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los tejidos biol\u00f3gicos tienen la capacidad de organizarse por s\u00ed mismos y cambiar de forma, por lo que aprovechar este comportamiento para dise\u00f1ar\u00a0materiales sint\u00e9ticos\u00a0capaces de adoptar figuras concretas es uno de los grandes retos de la bioingenier\u00eda actual.\u00a0Un estudio, publicado en\u00a0Science, presenta una nueva estrategia para \u2018programar\u2019 estos cambios de forma mediante patrones qu\u00edmicos. 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