{"id":138,"date":"2023-05-28T14:54:35","date_gmt":"2023-05-28T14:54:35","guid":{"rendered":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/?p=138"},"modified":"2023-05-28T14:54:37","modified_gmt":"2023-05-28T14:54:37","slug":"cientificas-desarrollan-plasticos-degradables-para-aplicaciones-medicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/2023\/05\/28\/cientificas-desarrollan-plasticos-degradables-para-aplicaciones-medicas\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficas desarrollan pl\u00e1sticos degradables para aplicaciones m\u00e9dicas"},"content":{"rendered":"\n<p>Cient\u00edficas de la Universidad Nacional de San Mart\u00edn (UNSAM) y el Conicet desarrollan biopl\u00e1sticos para aplicaciones m\u00e9dicas que son degradados y reabsorbidos por el organismo sin generar efectos adversos. A su vez, pueden ser utilizados de la misma manera que los pl\u00e1sticos convencionales en hilos de sutura, en la regeneraci\u00f3n de tejidos o en la producci\u00f3n de part\u00edculas para que los f\u00e1rmacos se dirijan al lugar espec\u00edfico donde deben hacer efecto. Su producci\u00f3n podr\u00eda reemplazar a los materiales tradicionales y favorecer la lucha contra el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed lo explica&nbsp;<strong>Daiana Nygaard<\/strong>, biotecn\u00f3loga y doctora en Ciencias Aplicadas y de la Ingenier\u00eda de la UNSAM: \u201cDentro de los biopol\u00edmeros (mol\u00e9culas producidas por los seres vivos con caracter\u00edsticas similares a los pl\u00e1sticos convencionales) se encuentra un grupo llamado \u2018Polihidroxialcanoatos\u2019. Cuando los extraemos,&nbsp;<strong>obtenemos un pl\u00e1stico que es muy flexible y puede ser utilizado para diferentes industrias. La ventaja que presenta es que es biodegradable y reabsorbible<\/strong>&nbsp;por el mismo organismo que lo crea, sin efectos adversos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Al ingresar al cuerpo, este tipo de pl\u00e1stico se descompone y se transforma en peque\u00f1as mol\u00e9culas que son absorbidas. En caso que el organismo las rechace, lo hace sin provocar ning\u00fan tipo de complicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A diferencia de otros materiales, el pl\u00e1stico no se degrada y se acumula en el ambiente cuando se tira<\/strong>. Las consecuencias son conocidas: deterioran los suelos, asfixian la fauna marina, envenenan las aguas subterr\u00e1neas, contaminan el aire, contribuyen al cambio clim\u00e1tico y afectan la salud humana. Seg\u00fan el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, la humanidad produce m\u00e1s de 430 millones de toneladas de pl\u00e1stico al a\u00f1o, de las cuales el 65 por ciento son de vida \u00fatil corta, es decir, que se convierten r\u00e1pidamente en desechos y terminan en mares, oc\u00e9anos o basurales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Bacterias como f\u00e1bricas<\/h3>\n\n\n\n<p>Que estos pl\u00e1sticos sean biodegradables, reabsorbibles y cumplan las mismas funciones que los convencionales,&nbsp;<strong>hace que crezca cada vez m\u00e1s la demanda a nivel mundial<\/strong>. Al respecto, Nygaard agrega: \u201cOtra propiedad que tienen es que&nbsp;<strong>las c\u00e9lulas se adhieren bien a estos pl\u00e1sticos<\/strong>. Entonces, si el objetivo es regenerar tejidos,&nbsp;<strong>podemos utilizarlos como una especie de matriz o de suelo donde las c\u00e9lulas puedan proliferar, crecer y degradar estos materiales<\/strong>. Todo esto hace que se vuelvan cada vez m\u00e1s atractivos debido a lo espec\u00edficos que son\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro del Laboratorio de Biomateriales, Biomec\u00e1nica y Bioinstrumentaci\u00f3n que pertenece al Instituto de Tecnolog\u00edas Emergentes y Ciencias Aplicadas (UNSAM-Conicet), la cient\u00edfica&nbsp;<strong>produce estos pl\u00e1sticos degradables a partir de dos bacterias, una comercial y otra que fue aislada por el equipo de investigaci\u00f3n en el R\u00edo Reconquista<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<strong>Hacemos que las bacterias crezcan, se reproduzcan y almacenen este pl\u00e1stico. Adem\u00e1s, variamos las condiciones de cultivo para que produzcan materiales con mayor o menor degradaci\u00f3n, dependiendo de la aplicaci\u00f3n que se desee<\/strong>\u201d, detalla Nygaard. Y contin\u00faa: \u201cLuego, otras \u00e1reas del Laboratorio procesan los pl\u00e1sticos e identifican sus propiedades mec\u00e1nicas para dar cuenta de qu\u00e9 tipo de aplicaci\u00f3n m\u00e9dica o farmac\u00e9utica se har\u00e1. Es muy importante a la hora de sacar el pl\u00e1stico de la bacteria que se limpien todos los restos para no generar complicaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Valor agregado<\/h3>\n\n\n\n<p>La intenci\u00f3n del Laboratorio es generar este tipo de pl\u00e1sticos a gran escala para mantener la producci\u00f3n en el tiempo y ampliar las capacidades cient\u00edficas y medicinales del pa\u00eds y la regi\u00f3n. En este marco,&nbsp;<strong>la bacteria aislada por el grupo de investigaci\u00f3n cobra m\u00e1s importancia ya que, \u201cen caso de que la producci\u00f3n escale y pueda transferirse, no ser\u00eda necesario pagar regal\u00edas<\/strong>\u201d, enfatiza la cient\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte,&nbsp;<strong>\u00c9lida Hermida<\/strong>, directora del Laboratorio y docente de la UNSAM, subraya: \u201c<strong>El objetivo es sustituir importaciones y generar productos con alto valor agregado que tambi\u00e9n puedan exportarse<\/strong>. Hacer este trabajo en la Universidad P\u00fablica hace que estemos a la altura de los desarrollos que se llevan adelante a nivel internacional ya que la medicina regenerativa y la ingenier\u00eda de tejidos vinieron para quedarse\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficas de la Universidad Nacional de San Mart\u00edn (UNSAM) y el Conicet desarrollan biopl\u00e1sticos para aplicaciones m\u00e9dicas que son degradados y reabsorbidos por el organismo sin generar efectos adversos. 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