IPN y UAM logran 85% de reconexión medular en ratones con nanomateriales

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) han logrado un avance significativo en la búsqueda de soluciones para la inmovilidad por lesión medular. Investigadores desarrollan nanomateriales que han permitido la reconexión medular en ratones, logrando hasta un 85% de recuperación de movilidad y sensibilidad. Este proyecto abre una nueva perspectiva para quienes han perdido la movilidad por accidentes, enfermedades o condiciones congénitas.
Nanomateriales: Desarrollo y Mecanismo
El doctor Christopher René Torres San Miguel, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco del IPN, detalló que la experimentación se centra en el polipirrol. El proyecto, con más de ocho años de desarrollo, incorporó al doctor Torres y su equipo hace un par de años para caracterizar experimentalmente el material. El objetivo es entender la dinámica del material para crear membranas que unan las fibras nerviosas dañadas.
«Prácticamente las membranas que se están generando del polipirrol con PLA, que es un plástico, permiten hacer esa reconexión, que se vuelva a retomar la parte que está seccionada de la médula ósea y bueno, que las neuronas y material biológico camine otra vez a través de esta membrana y se reestructure y se regenere otra vez el movimiento», explicó el investigador.
El proceso incluye pruebas con plásticos recubiertos con polipirrol para comprender su comportamiento mecánico y realizar simulaciones numéricas. Estas aproximaciones, primero en murinos y luego proyectadas al cuerpo humano, buscan entender la dinámica del material para crear membranas que unan las fibras nerviosas dañadas.
Resultados y el Camino a la Aplicación Humana
Los resultados en ratones son alentadores, con una recuperación de hasta el 85% de movilidad y sensibilidad, observándose histológicamente una recuperación del material. El doctor Torres San Miguel confirmó estos hallazgos, añadiendo que el doctor Juan Carlos Atzayacatl Morales, su colega, ha observado una expansión en la difusividad de las neuronas, evidenciando la reconexión en las tractografías de los murinos.
El proyecto es ambicioso, trabajando con materiales biocompatibles con características eléctricas, pero ajenos a la biología. La aplicación en humanos requiere estricta regulación sanitaria y experimentación. Actualmente, el doctor Torres San Miguel estima un avance del 15%, lo que implica un largo proceso de protocolos ante instancias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para el pilotaje de estos dispositivos médicos e implantes.
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