{"id":3226,"date":"2022-12-16T13:57:50","date_gmt":"2022-12-16T13:57:50","guid":{"rendered":"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/que-es-un-biomodelo\/"},"modified":"2023-11-23T15:14:31","modified_gmt":"2023-11-23T15:14:31","slug":"que-es-un-biomodelo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/ca\/que-es-un-biomodelo\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es\u2026 un biomodelo?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Biomodelos son modelos que intentan reproducir, en el laboratorio, la fisiolog\u00eda humana de la forma lo m\u00e1s real posible para la realizaci\u00f3n de diferentes estudios, principalmente relacionados con el desarrollo de enfermedades y posibles formas de tratarlas y curarlas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"481\" height=\"439\" src=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/N.-Montserrat-et-al_2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2408\" srcset=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/N.-Montserrat-et-al_2.jpg 481w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/N.-Montserrat-et-al_2-300x274.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 481px) 100vw, 481px\" \/><figcaption>Detalle de una estructura tubular proximal (magenta) de un&nbsp;organoide&nbsp;renal infectado con SARS-CoV-2, que muestra c\u00e9lulas positivas para ACE2 (verde) y c\u00e9lulas infectadas con SARS-CoV-2 (rojo) Fuente: IBEC<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En la \u00faltima d\u00e9cada la biomedicina ha avanzado mucho en el campo de los biomodelos a trav\u00e9s de diferentes t\u00e9cnicas de biotecnolog\u00eda. A continuaci\u00f3n, destacamos tres ejemplos entre los m\u00e1s ampliamente usados en investigaci\u00f3n: modelos animales, bioimpresi\u00f3n 3D y organoides. &nbsp;En todos los casos, el objetivo es el mismo: encontrar la manera lo m\u00e1s fiable posible de obtener resultados que se puedan extrapolar a las personas.<\/p>\n\n\n\n<p>La utilizaci\u00f3n de biomodelos permite, por ejemplo, realizar ensayos de eficacia, toxicidad y posibles efectos adversos de nuevos f\u00e1rmacos, estudiar el desarrollo de una enfermedad en concreto y encontrar nuevas dianas terap\u00e9uticas para diversas enfermedades. Son por tanto una herramienta absolutamente esencial en la investigaci\u00f3n en biomedicina.<\/p>\n\n\n\n<p>Los modelos animales son sin duda los m\u00e1s conocidos, y se trata de la utilizaci\u00f3n de animales tales como la mosca de la fruta (<em>Drosophila melanogaster), el pez cebra (Danio rerio) y el rat\u00f3n (Mus musculus)<\/em> en experimentos previos a pruebas con humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>La bioimpresi\u00f3n 3D y los organoides a su vez, buscan, entre otras cosas, justamente reducir la utilizaci\u00f3n de animales en la experimentaci\u00f3n y los problemas \u00e9ticos que ello conlleva. Una gran diferencia y ventaja de estas dos tecnolog\u00edas respecto a la utilizaci\u00f3n de animales, es que todo se hace utilizando c\u00e9lulas humanas, lo que elimina los sesgos en los resultados debido a la diferencia entre especies. Ambas tecnolog\u00edas de basan en el cultivo de c\u00e9lulas 3D <em>in vitro<\/em> que reproduce la composici\u00f3n fisiol\u00f3gica y celular de los tejidos y \u00f3rganos.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, al utilizar c\u00e9lulas humanas, estos biomodelos son \u201cpersonalizables\u201d, ya que las c\u00e9lulas pueden venir de un paciente en concreto y permitir el desarrollo de estudios y terapias individualizadas. Por ejemplo, estas tecnolog\u00edas se est\u00e1n empezando a usar en el campo de la oncolog\u00eda para predecir la respuesta que el tumor de un paciente puede tener frente a un determinado tratamiento.<\/p>\n\n\n\n<p>La bioimpresi\u00f3n 3D se basa en adaptar la t\u00e9cnica de impresi\u00f3n que conocemos utilizando biotintas y materiales biocompatibles. La idea es imprimir una estructura 3D con la forma deseada y crear las condiciones ideales de crecimiento celular para que los diferentes tipos celulares puedan colonizar esta estructura hasta formar el \u00f3rgano o tejido.<\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, los organoides se obtienen a partir de c\u00e9lulas madre adultas y c\u00e9lulas madre pluripotentes, que al tener capacidad de autorrenovaci\u00f3n y diferenciaci\u00f3n se desarrollan y forman mini\u00f3rganos en 3D que se asemejan a un \u00f3rgano real. Se pueden usar en dispositivos llamados \u201corgan-on-a-chip\u201d que permiten monitorizar diferentes par\u00e1metros biol\u00f3gicos, y tambi\u00e9n en aplicaciones como edici\u00f3n gen\u00e9tica. <\/p>\n\n\n\n<p>De momento, el material biol\u00f3gico impreso en 3D y los organoides se utilizan en los laboratorios como biomodelos para la investigaci\u00f3n y el estudio de enfermedades y sus tratamientos, pero en un futuro quiz\u00e1s no muy distante, se podr\u00edan utilizar incluso para trasplantes. &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Biomodelos son modelos que intentan reproducir, en el laboratorio, la fisiolog\u00eda humana de la forma lo m\u00e1s real posible para la realizaci\u00f3n de diferentes estudios, principalmente relacionados con el desarrollo de enfermedades y posibles formas de tratarlas y curarlas. 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