BIOIMPRESIÓN 3D DE TEJIDOS CARDIOVASCULARES

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.47820/recima21.v3i12.2409

Palabras clave:

enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de morbilidad

Resumen

Introducción: La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, a pesar de los recientes avances en cardiología y cirugía cardíaca. Los avances recientes han permitido aplicar tecnologías de impresión tridimensional (3D), creando un campo de bioimpresión. El objetivo de este estudio es investigar la eficacia, seguridad y aplicaciones de los tejidos cardiovasculares bioimpresos en 3D en pacientes con enfermedades cardíacas. Metodología: La pregunta guía definitiva fue: "¿Es efectivo y seguro el uso de tejidos cardiovasculares bioimpresos en 3D en pacientes con cardiopatías?". La búsqueda de artículos ocurrió en las principales bases de datos. La investigación se llevó a cabo utilizando los siguientes descriptores: "bioimpresión", "cardiovascular" combinados entre sí por operadores booleanos. Después de la evaluación crítica, se obtuvo una muestra final de 4 estudios. Resultados y discusión: Es posible observar que hay varios tipos de tejidos que pueden ser bioimpresos, cada uno en su particularidad y ventaja específica. Consideraciones finales: Por lo tanto, se concluye que el uso de tejidos cardíacos bioimpresos en 3D es prometedor y puede cambiar la perspectiva actual y el pronóstico en pacientes con enfermedades congénitas y lesiones cardíacas agudas. Sin embargo, la eficacia y la seguridad deben probarse en modelos reales, y se necesitan más estudios en el área.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Biografía del autor/a

  • Elisangela Vaz Kochhann

    Universidade Municipal Franco Montoro - FMPFM

  • Camila Alencastro Costa Moreira

    Universidade Municipal Franco Montoro - FMPFM

  • Gabriel Miki Alves

    UNIFENAS - Universidade José do Rosário Vellano

     

  • Afonso Vilela Neves Júnior

    Universidade Professor Edson Antônio Velano - UNIFENAS

  • Matheus Mattar Marangoni

    Universidade Professor Edson Antônio Velano - UNIFENAS

  • Letícia Teixeira de Assis Carvalho

    Universidade Professor Edson Antônio Velano - UNIFENAS

  • Guilherme Teixeira de Assis Carvalho

    Universidade Professor Edson Antônio Velano - UNIFENAS

  • Diego Fellipe Santos Silva

    Claretiano - Centro Universitário

  • Eric Azara Oliveira

    Universidade Professor Edson Antônio Velano - UNIFENAS

  • Luiz Gabriel Gonçalves Cherain

    Estudante do 7° período de medicina na Faculdade Atenas - Campus Passos.  Membro fundador da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da Faculdade Atenas. Membro da Liga Acadêmica de Urgência e Emergência da Faculdade Atenas. Embaixador do programa BRAINterns, do Lenox Hill Hospital, NY - EUA. Membro estudante da Academia Europeia de Neurologia e da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

Referencias

TASNIM, Nishat et al. 3D bioprinting stem cell derived tissues. Cellular and Molecular Bioengineering, v. 11, n. 4, p. 219-240, 2018.

ONG, Chin Siang et al. 3D bioprinting using stem cells. Pediatric research, v. 83, n. 1, p. 223-231, 2018.

KIM, Kyung Seob et al. Transplantation of 3D bio-printed cardiac mesh improves cardiac function and vessel formation via ANGPT1/Tie2 pathway in rats with acute myocardial infarction. Biofabrication, v. 13, n. 4, p. 045014, 2021.

SHIN, Yu Jung et al. 3D bioprinting of mechanically tuned bioinks derived from cardiac decellularized extracellular matrix. Acta Biomaterialia, v. 119, p. 75-88, 2021.

LUI, Cecillia et al. Mechanical stimulation enhances development of scaffold‐free, 3D‐printed, engineered heart tissue grafts. Journal of tissue engineering and regenerative medicine, v. 15, n. 5, p. 503-512, 2021.

ONG, Chin Siang et al. 3D and 4D bioprinting of the myocardium: current approaches, challenges, and future prospects. BioMed research international, v. 2018, 2018.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein (São Paulo), v. 8, p. 102-106, 2010.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & contexto-enfermagem, v. 17, p. 758-764, 2008.

Kawai Y, Tohyama S, Arai K, et al. Scaffold-Free Tubular Engineered Heart Tissue From Human Induced Pluripotent Stem Cells Using Bio-3D Printing Technology in vivo. Front Cardiovasc Med. 2022;8. doi:10.3389/FCVM.2021.806215

Bejleri D, Robeson MJ, Brown ME, et al. In vivo evaluation of bioprinted cardiac patches composed of cardiac-specific extracellular matrix and progenitor cells in a model of pediatric heart failure. Biomater Sci. 2022;10(2):444-456. doi:10.1039/D1BM01539G

Gaetani R, Feyen DAM, Verhage V, et al. Epicardial application of cardiac progenitor cells in a 3D-printed gelatin/hyaluronic acid patch preserves cardiac function after myocardial infarction. Biomaterials. 2015;61:339-348. doi:10.1016/j.biomaterials.2015.05.005

Publicado

15/12/2022

Cómo citar

BIOIMPRESIÓN 3D DE TEJIDOS CARDIOVASCULARES. (2022). RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, 3(12), e3122409. https://doi.org/10.47820/recima21.v3i12.2409