Ingeniería Biomédica

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Illustration of Texas A&M's vessel-on-a-chip replicating blood vessel branches, aneurysms, and stenosis for studying flow effects on cells.
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Investigadores de Texas A&M crean vaso vivo personalizable en un chip para imitar ramificaciones, aneurismas y estenosis

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Investigadores de la Universidad Texas A&M afirman haber desarrollado un «vessel-chip» personalizable que recrea las formas complejas de los vasos sanguíneos humanos, incluidas ramificaciones, abultamientos similares a aneurismas y estrechamientos similares a estenosis, para que los científicos puedan estudiar cómo el flujo sanguíneo alterado afecta a las células endoteliales y evaluar tratamientos potenciales sin recurrir a modelos animales.

Biomedical engineers at Texas A&M University have used nanoflowers to make stem cells produce roughly twice the usual number of mitochondria. These enhanced stem cells then transfer the extra energy-producing organelles to damaged or aging cells, restoring their energy production and resilience in lab studies, according to a new report in the Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst han desarrollado una vacuna contra el cáncer basada en nanopartículas que previno melanomas, cánceres de páncreas y cánceres de mama triples negativos en ratones. Hasta el 88% de los ratones vacunados permanecieron libres de tumores, y la vacuna también detuvo la metástasis. El enfoque utiliza un 'superadyuvante' para desencadenar respuestas inmunes fuertes.

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