La nanotecnología del Texas Heart Institute competirá por la mejor innovación en ciencia y medicina
Fibras conductoras de nanotubos de carbono para tratar problemas eléctricos en el corazón Locura Etapa de competencia
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HOUSTON, TX – (24 de febrero de 2020) – El March Madness está a la vuelta de la esquina para los aficionados al baloncesto, pero ¿sabías que existe una competición directa, al estilo de un torneo eliminatorio, para los entusiastas de la ciencia, la medicina y la tecnología?
Un descubrimiento del Texas Heart Institute y la Universidad Rice, publicado como artículo destacado de acceso abierto en la revista Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology (Circulation A&E) de la American Heart Association, competirá en el concurso STAT Madness de este año . Los participantes fueron anunciados hoy por los organizadores del concurso.
Cada año, 64 descubrimientos e invenciones importantes de universidades, facultades de medicina e instituciones estadounidenses son seleccionados para competir por el codiciado título de STAT Madness , basándose en la publicación de su investigación biomédica el año anterior. Las instituciones se enfrentan en hasta seis rondas de votación en este concurso de eliminación directa, que comienza el lunes 2 de marzo a las 12:01. El voto popular decide el ganador de cada enfrentamiento. Al finalizar la competencia en abril, STAT Madness premia al favorito del público y nombra al elegido por el editor como la mejor innovación o descubrimiento de 2019 en ciencias biomédicas.
El estudio codirigido por Dr. Mehdi Razaví e ingeniero químico y biomolecular de la Universidad de Rice mateo pascual informó sobre la creación de la nueva y emocionante tecnología para prevenir la muerte debido a arritmias cardíacas, aprovechando el poderoso poder conductor de las fibras de nanotubos de carbono (CNTf). El Asociación Americana del Corazón ayudó a financiar la investigación con un 2015 subvención. Esta investigación sobre el corazón surge de la invención pionera de 2013 por el laboratorio de Pasquali de un método para hacer fibras conductoras a partir de nanotubos de carbono. Las fibras también están siendo estudiadas para interfaces eléctricas con el cerebro para uso en implantes cocleares, ya que antenas flexiblesy para aplicaciones automotrices y aeroespaciales.
En el momento del estudio, el coautor principal, Mark D. McCauley, MD, Ph.D. fue miembro del Texas Heart Institute en el Texas Heart Institute acreditado por ACGME Beca de investigación en electrofisiología cardíaca clínica patrocinado por Baylor College of Medicine y ubicado en THI y Baylor St. Luke's Medical Center en Houston, Texas. El Dr. McCauley llevó a cabo muchos de los experimentos clínicos como becario postdoctoral en el THI. Ahora es profesor asistente de medicina clínica en la Universidad de Chicago en Illinois, y se especializa en el control del ritmo cardíaco en el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular, aleteo auricular, insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica. Los coautores fueron Colin Young y Julia Coco de Rice; Brian saludo del THI y el Centro Médico Baylor St. Luke's; Marco Orecchioni y Lucia Delogu del Instituto de Investigación Pediátrica Città della Speranza, Padua, Italia; Abdelmotagaly Elgalad, Mateo Juan, doris taylor, y Luis Sampaio, todo de THI; y Srikanth Perike de la Universidad de Illinois en Chicago. Pasquali es profesor de ingeniería química y biomolecular de la cátedra AJ Hartsook, profesor de ciencia de los materiales y nanoingeniería y química.
¿Por qué esta innovación es tan prometedora? Tras un infarto , los pacientes suelen desarrollar tejido cicatricial, lo que interrumpe la conducción cardíaca normal. Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o miocardiopatía dilatada también experimentan problemas de conducción.
Esta alteración puede provocar arritmias ventriculares letales que actualmente solo pueden tratarse con desfibriladores cardíacos. Los desfibriladores cardíacos pueden restablecer el ritmo cardíaco, pero no solucionan el problema de conducción y son muy dolorosos. Los métodos tradicionales de estimulación cardíaca, como los cables de los marcapasos , no pueden atravesar el músculo cardíaco dañado para prevenir arritmias disruptivas y resolver este problema.

“Mediante el uso de fibras de nanotubos de carbono similares a hilos con alta flexibilidad y alta conductividad eléctrica, hemos creado un paradigma nunca antes visto de marcapasos sobre tejido cicatricial y hemos restaurado la conducción nativa en un modelo in vivo con un material sintético”, dijo el Dr. Mehdi Razavi. En este artículo, hemos cruzado el tejido cicatricial y la conducción normalizada en modelos de investigación preclínica pequeños y grandes. “Este trabajo innovador no solo creará una oportunidad para mejorar el tratamiento de millones de personas con arritmias ventriculares, sino que esta terapia tiene el potencial de mejorar el tratamiento de casi cualquier arritmia cardíaca”, agregó el Dr. Razavi.
Este año, el Instituto del Corazón de Texas compite con algunos de los pioneros más brillantes y los innovadores más reconocidos a nivel nacional. Estos son los contendientes para STAT Madness 2020. La votación comienza el 2 de marzo a las 12:01 a. m.
Sigue el concurso en Twitter con el hashtag #STATMadness . La votación comienza el lunes 1 de marzo a las 12:01.
¡Vote por el Instituto del Corazón de Texas!

Las fibras conductoras parecidas a hilos hechas de nanotubos de carbono tienen una cuarta parte del ancho de un cabello humano y contienen decenas de millones de nanotubos microscópicos. Crédito: Instituto del Corazón de Texas)

Reconectando corazones con nanotubos Las fibras blandas cierran la brecha para restaurar el ritmo saludable. (Dakota del Norte). Revista Rice Invierno 2020, 25. Gráfico de Daisy Chung
Lea el artículo: McCauley MD, Vitale F, Yan JS, et al. Restauración in vivo de la conducción miocárdica con fibras de nanotubos de carbono. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2019;12 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.119.007256
Este trabajo fue apoyado por la Asociación Americana del Corazón (15CSA24460004), la Fundación Welch (C-1668), la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea (FA9550-09-1-0590 y FA9550-15-1-0370), los Institutos Nacionales de Salud (K08 HL130587) y generosa donación del Sr. Louis Magne (Dr. McCauley).
(Ilustración adaptada de McCauley MD, Vitale F, Yan JS, et al. Restauración in vivo de la conducción miocárdica con fibras de nanotubos de carbono Circulación: Arritmia y Electrofisiología. 2019;12 Gráficos animados por Texas Heart Institute/James Philpot/Ramon Bernal

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