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Noticias de Salud | Científicos desarrollan modelo biofísico para un mejor diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis

Rochester (Nueva York) [US], 15 feb (ANI): La osteoartritis es la forma más común de artritis y afecta a millones de personas en todo el mundo. Ocurre cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo. Ahora, científicos del Instituto de Tecnología de Rochester y la Universidad de Cornell se han unido para explorar las propiedades únicas del tejido cartilaginoso con la esperanza de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la osteoartritis.

El equipo publicó un nuevo artículo en ‘Science Advances’ que describe sus hallazgos.

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El tejido del cartílago en las articulaciones de la rodilla y el codo tiene solo unos pocos milímetros de grosor, pero puede soportar cargas de hasta 10 veces el peso del cuerpo y resistir unos cientos de miles de ciclos de carga con un daño mínimo durante la vida de una persona. . Pero el tejido no se regenera cuando las personas llegan a la edad adulta, y el daño al cartílago puede ser un precursor de enfermedades como la osteoartritis. Los modeladores biofísicos del RIT y los experimentadores de Cornell han examinado qué sucede mecánicamente con el tejido cartilaginoso a nivel microscópico en respuesta al cizallamiento para ayudar a impulsar los avances en imágenes médicas.

«El objetivo era encontrar un marco biofísico mecanicista que pudiera hacer predicciones realistas sobre qué tipo de cambios están ocurriendo en la mecánica y la función del cartílago durante varias vías de la enfermedad», dijo Moumita Das, coautor principal del artículo y profesor asociado en la Escuela. de Física y astronomía RIT. «Este modelo matemático se basa en datos experimentales, por lo que podemos combinarlo con mediciones no invasivas como las resonancias magnéticas. Con un mapa de propiedades para el tejido cartilaginoso sano y dañado, los médicos pueden hacer predicciones sobre cuándo se necesita una intervención quirúrgica». sin tener que hacer procedimientos invasivos».

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El asociado de investigación posdoctoral de RIT, Jonathan Michel, se desempeñó como coautor del artículo, y Pancy Lwin, estudiante de doctorado en modelado matemático de Myanmar, también se desempeñó como coautor. Las contribuciones de Cornell fueron dirigidas por el profesor Itai Cohen y el profesor Lawrence Bonassar.

El documento se basa en otro estudio reciente realizado por el equipo de RIT-Cornell publicado en Soft Matter, que analizó cómo las propiedades del cartílago resistieron la fractura y cómo los materiales artificiales se pueden ajustar para imitar esas propiedades.

«En lo que respecta a los materiales sintéticos hechos por el hombre, nada que nadie haya inventado hasta la fecha puede compararse con el cartílago», dijo Das. «Si podemos comprender los orígenes de las propiedades robustas y resistentes del cartílago, podría ayudarnos a diseñar tejido para reemplazar el cartílago o fabricar otros materiales para aplicaciones como la robótica blanda». (Y YO)

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Prudencia Febo

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