Un grupo de científicos del Hospital Infantil de Boston y la Universidad de Harvard ha dado un paso gigante en la medicina regenerativa. Usando inteligencia artificial y técnicas avanzadas de ingeniería genética, lograron crear vasos sanguíneos a partir de células madre. Este avance podría cambiar la forma en que se tratan enfermedades cardiovasculares y mejorar los resultados en trasplantes de órganos.

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El estudio, publicado en la revista científica Cell Stem Cell, reveló que activar de forma precisa dos proteínas clave llamadas ETV2 y NKX3.1 es fundamental para formar vasos sanguíneos funcionales. Gracias a esta innovación, los investigadores pudieron crear pequeños “organoides vasculares” en solo dos semanas, acelerando mucho el proceso tradicional.
Cómo se crearon los vasos sanguíneos con inteligencia artificial

Científicos de Harvard crearon vasos sanguíneos con células madre e inteligencia artificial.
Para alcanzar este importante avance, los científicos integraron técnicas de ingeniería genética con inteligencia artificial de vanguardia. Emplearon proteínas modificadas y ARN mensajero para activar los factores clave que transforman las células madre en vasos sanguíneos funcionales.
Gracias a la inteligencia artificial, pudieron optimizar y controlar con precisión las condiciones del laboratorio, favoreciendo el crecimiento y la organización correcta de las células. Este enfoque innovador permitió crear vasos sanguíneos en un tiempo récord, representando un gran paso adelante para la medicina regenerativa.
Impacto y futuro en tratamientos médicos

Este avance permitiría crear vasos sanguíneos personalizados para tratar enfermedades y facilitar trasplantes.
Los vasos sanguíneos artificiales desarrollados no solo son funcionales, sino que también pueden integrarse de manera natural con los sistemas vasculares de organismos animales, lo que evidencia su gran potencial para futuras aplicaciones en humanos.

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Este avance promete transformar la terapia genética al facilitar la creación de tejidos vasculares personalizados, mejorando significativamente la eficacia y seguridad de los trasplantes y tratamientos para enfermedades cardiovasculares. Aunque la investigación aún se encuentra en sus primeras fases, los científicos siguen perfeccionando esta tecnología con la meta de implementarla en la práctica clínica en un futuro cercano.