Investigadores de Stanford logran crear luz en el cuerpo humano a través de nanopartículas
Bienvenidos al futuro: científicos de EEUU logran crear luz dentro del cuerpo humano a través de la sangre

Image: Okdiario
Un equipo de la Universidad de Stanford ha desarrollado una técnica innovadora que permite generar luz dentro del cuerpo humano mediante nanopartículas de cerámica. Este avance podría revolucionar tratamientos médicos, permitiendo activar neuronas y potencialmente combinarse con tecnologías de edición genética como CRISPR.
- 01Las nanopartículas de cerámica liberan luz azul al ser estimuladas por ultrasonido, permitiendo su uso en tejidos profundos sin cirugía.
- 02La investigación se centra en aplicaciones como la activación de neuronas y la edición genética localizada con CRISPR.
- 03El sistema fue probado en ratones, mostrando cambios conductuales controlados al activar neuronas en el cerebro.
- 04Un desafío actual es la acumulación de nanopartículas en el hígado, lo que podría generar toxicidad a largo plazo.
- 05Los investigadores buscan reemplazar el material cerámico por componentes biológicos que el cuerpo pueda eliminar naturalmente.
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Investigadores del instituto Bio-X de la Universidad de Stanford, liderados por Guosong Hong y Michael Lin, han logrado crear luz dentro del cuerpo humano utilizando nanopartículas de cerámica. Estas partículas, al ser inyectadas en la sangre, se distribuyen por el organismo y, al ser estimuladas por ultrasonido, emiten luz azul, crucial para activar procesos biológicos. Este avance, publicado en la revista Nature Materials, abre nuevas posibilidades para tratar enfermedades sin necesidad de implantes quirúrgicos. La primera prueba en ratones demostró que se pueden activar neuronas en el cerebro, lo que podría llevar a aplicaciones en la edición genética mediante CRISPR. Sin embargo, un obstáculo importante es que las nanopartículas tienden a acumularse en el hígado, lo que podría causar toxicidad. El equipo está trabajando en soluciones para hacer que el material sea biodegradable, lo que permitirá avanzar hacia aplicaciones clínicas en el futuro.
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Este avance podría transformar tratamientos médicos al permitir intervenciones menos invasivas y más precisas.
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