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Las células aumentan de volumen cuando los tejidos se doblan

14.05.2022

Científicos de la Universidad de Ginebra (UNIGE) han descubierto que cuando el tejido se dobla, el volumen de sus células constituyentes aumenta en lugar de disminuir. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para el cultivo de órganos in vitro. Permitirán en cierta medida reducir el número de experimentos en animales.

La morfogénesis es la responsable de cómo las células se distribuyen en el espacio para dar forma y estructura a nuestros órganos. Este proceso se desencadena durante el desarrollo embrionario y explica cómo se forman, por ejemplo, los pliegues de nuestros intestinos o los alvéolos de nuestros pulmones. En otras palabras, sus mecanismos son la base de nuestro desarrollo y el de todos los seres vivos.

En el nuevo estudio, el equipo de UNIGE observó cómo reaccionan y se adaptan las células que componen el tejido cuando se flexiona el tejido. Al plegar una monocapa de células in vitro, que es una "lámina" plana y compacta de células apiladas una junto a la otra, los científicos hicieron un descubrimiento paradójico. Descubrieron que el volumen de las células ubicadas en el pliegue aumentó en aproximadamente un 50 % después de cinco minutos en lugar de disminuir, y volvió a la normalidad en 30 minutos. Esto es lo contrario de lo que se puede observar cuando se dobla un material elástico.

Al doblar una "lámina" de células similar a la que forma nuestra piel, los investigadores notaron que las células se hinchan y toman la forma de pequeñas cúpulas. El volumen celular aumenta debido a una combinación de dos fenómenos: mecánico y biológico. Las células se desarrollan en un ambiente que consiste en agua salada. La membrana semipermeable que las separa del medio deja pasar el agua, pero no la sal, que ejerce una cierta presión sobre la célula. Cuanto mayor sea la concentración de sal en el exterior -y por tanto mayor sea la llamada presión osmótica-, más agua atravesará la membrana celular, aumentando su volumen. Cuando el tejido se flexiona, las células reaccionan como si la presión osmótica aumentara. Por lo tanto, absorben más agua y se hinchan.

Al comprender cómo responden las células a la flexión del tejido, los científicos podrán controlar el crecimiento espontáneo de los orgánulos in vitro y, como resultado, obtener la forma y el tamaño deseados del órgano. Diseñadas para imitar la microanatomía de un órgano y sus funciones, estas estructuras multicelulares tridimensionales pueden usarse en experimentos en lugar de animales de laboratorio. Además, el descubrimiento podría dar lugar al desarrollo de nuevos materiales que se expandan al plegarse.

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Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

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Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

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Comunicación inalámbrica para teléfono móvil. 29.01.2001

La empresa japonesa Total Design Communications ha desarrollado unos auriculares inalámbricos para teléfonos móviles llamados "i2me". Utilizando la nueva tecnología Bluetooth, proporciona una conexión estable entre el auricular y el "teléfono móvil" a una distancia de hasta 10 metros.

Por lo tanto, nada impide ahora poner el teléfono en una bolsa y olvidarse de él hasta la llamada entrante. Luego, sin confundirse en los cables, "levanta el teléfono" e inicia una conversación. Y hacerlo es sorprendentemente simple: los controles del dispositivo se limitan al botón de respuesta y al control de volumen.

El nuevo auricular funciona con una sola batería de tipo botón, que dura dos semanas de uso intensivo. Es cierto que el precio de los artículos nuevos sigue siendo demasiado alto: alrededor de $ 220.

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