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Las células madre grasas crecen óseas más rápido y mejor

Científicos de EE. UU. Han encontrado una manera de cultivar hueso nuevo utilizando células madre frescas y purificadas a partir de tejido graso que produce hueso de mejor calidad más rápido que los métodos convencionales. Sugieren que esto puede algún día eliminar la necesidad de injertos óseos dolorosos que utilizan material tomado de pacientes con cirugía invasiva.
Escriben sobre su trabajo en la primera edición en línea del 11 de junio de un artículo publicado en la nueva revista revisada por pares Medicina Translacional de Células Madre, que tiene como objetivo abarcar la investigación con células madre y los ensayos clínicos.
Los dos coautores principales del estudio son Chia Soo, vicepresidente de investigación de la Cirugía Plástica y Reconstructiva de la Universidad de California - Lost Angeles (UCLA), y Bruno Péault, profesor de Cirugía Ortopédica de UCLA. Ambos son miembros de Eli y Edythe Broad Center de Medicina Regenerativa e Investigación de Células Madre en UCLA.
Soo dijo a la prensa que el tejido graso se considera una buena fuente de células madre mesenquimales, del tipo que se puede engatusar para formar diversos tipos de tejidos, como huesos, cartílagos y músculos, porque hay mucho y es fácil de conseguir con procedimientos como la liposucción.
Un método convencional para cultivar estas células madre a partir de tejido graso se basa en cultivar las células de grasa durante semanas para aislar las células madre que forman el hueso. Estos procesos pueden aumentar el riesgo de infección y conducir a la inestabilidad genética.
Otro método tradicional, llamado fracción vascular estromal (SVF), utiliza células frescas, no cultivadas, pero no es fácil extraer las células SVF del tejido adiposo porque hay muchos tipos de ellas, no todas las capas de formación de hueso.
Para este estudio, los investigadores aislaron y purificaron las células madre perivasculares humanas (hPSC) del tejido graso, y al usar animales de laboratorio, mostraron que estas células son una mejor opción para fabricar huesos que las células SVF.
También mostraron que un factor de crecimiento llamado NELL-1 aceleró la formación ósea.
Soo le dijo a la prensa:
"Las personas han demostrado que las células derivadas de cultivos pueden producir hueso, pero estas son una población de células frescas y no tuvimos que pasar por el proceso de cultivo, lo que puede llevar semanas."

"El mejor injerto óseo sigue siendo su propio hueso, pero tiene un suministro limitado ya veces no es de buena calidad. Lo que mostramos aquí es una forma más rápida y mejor de crear hueso que podría tener aplicaciones clínicas", agregó.
Para demostrar que su nuevo enfoque puede hacer crecer nuevos huesos, los investigadores colocaron las hPSC con NELL-1 en una bolsa muscular, donde normalmente no crece el hueso.
Usando rayos X pudieron mostrar que las células sí formaban hueso.
Soo explicó:
"Las hPSC humanas purificadas formaron significativamente más hueso en comparación con el SVF por todos los parámetros".
"Y estas células son lo suficientemente abundantes como para que los pacientes que no tienen un exceso de grasa corporal puedan donar su propio tejido graso", agregó.

Si pruebas posteriores resultan exitosas, un día los médicos podrán obtener rápidamente material de injerto óseo de alta calidad del tejido graso de los pacientes, purificarlo para obtener los hPSC y colocarlos junto con NELL-1 en el lugar donde se encuentra el hueso nuevo. necesario.
El hueso nuevo crecería en el lugar dentro del paciente, eliminando la necesidad de una cirugía dolorosa para cosechar el injerto óseo.
Soo dijo que prevén que algún día sea posible aislar los hPSCs, agregar el NELL-1, con una matriz o andamio para ayudar al nuevo tejido óseo a adherirse, y para que tome menos de una hora.
Péault dijo que estudios recientes han mostrado avances similares en el uso de células madre perivasculares para regenerar diferentes tipos de tejidos, incluidos el músculo esquelético, el tejido pulmonar e incluso el tejido cardíaco.
"Nuevos estudios ampliarán nuestros hallazgos y aplicarán el sólido potencial osteogénico de hPSC para la curación de defectos óseos", agregó.
Fondos del California Institute of Regenerative Medicine Early Translational Research Award y Training Grant Research Fellowship, una Universidad de California Discovery Grant y el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial del National Institutes of Health, ayudaron a pagar el estudio.
Escrito por Catharine Paddock PhD

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