{"id":202,"date":"2017-05-08T07:11:29","date_gmt":"2017-05-08T10:11:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/?p=202"},"modified":"2017-05-08T07:11:29","modified_gmt":"2017-05-08T10:11:29","slug":"microdispositivo-imita-ciclo-menstrual-feminino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/microdispositivo-imita-ciclo-menstrual-feminino\/","title":{"rendered":"Microdispositivo imita ciclo menstrual feminino"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_204\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-204\" class=\"wp-image-204 size-full\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/1490813970079.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"322\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/1490813970079.jpg 700w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/1490813970079-300x138.jpg 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/1490813970079-250x115.jpg 250w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/1490813970079-150x69.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-204\" class=\"wp-caption-text\">Sistema microflu\u00eddico simula o per\u00edodo reprodutivo feminino <em>in vivo<\/em> e os la\u00e7os end\u00f3crinos entre os m\u00f3dulos do \u00f3rg\u00e3o. [Imagem:\u00a0<em>Northwestern Medicine<\/em>]<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Pesquisadores da\u00a0Universidade Northwestern em colabora\u00e7\u00e3o com engenheiros do\u00a0Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram um sistema microflu\u00eddico que atua como\u00a0o sistema reprodutivo feminino, reproduzindo\u00a0o perfil hormonal do ciclo menstrual de 28 dias. \u00a0O microdispositivo foi descrito em um estudo publicado na\u00a0<i>Nature Communications <\/i>(<i>Nat. Commun.<\/i> 2017, DOI: <a title=\"A microfluidic culture model of the human reproductive tract and 28-day menstrual cycle\" href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1038\/ncomms14584\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">10.1038\/ncomms14584<\/a>).<\/p>\n<div id=\"attachment_206\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-206\" class=\"wp-image-206 size-medium\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Scheme_female_reproductive_system-pt-300x278.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"278\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Scheme_female_reproductive_system-pt-300x278.png 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Scheme_female_reproductive_system-pt-162x150.png 162w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Scheme_female_reproductive_system-pt-150x139.png 150w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Scheme_female_reproductive_system-pt.png 483w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-206\" class=\"wp-caption-text\">Corte frontal do aparelho reprodutor feminino. [Imagem: <a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Scheme_female_reproductive_system-en.svg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Wikip\u00e9dia<\/a>].<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">O microdispositivo\u00a0simula\u00a0o per\u00edodo\u00a0reprodutivo feminino <em>in vivo<\/em> e os la\u00e7os end\u00f3crinos entre os m\u00f3dulos do \u00f3rg\u00e3o\u00a0para o ov\u00e1rio, trompa de Fal\u00f3pio (tubas uterinas), \u00fatero, colo do \u00fatero e f\u00edgado, com um fluxo circulante entre todos os tecidos. Segundo os autores do estudo, o\u00a0microdispositivo, nomeado de EVATAR, representa uma nova e poderosa ferramenta <em>in vitro<\/em> que permite a integra\u00e7\u00e3o do \u00f3rg\u00e3o-\u00f3rg\u00e3o da sinaliza\u00e7\u00e3o hormonal como uma fenoc\u00f3pia do ciclo menstrual e ciclos end\u00f3crinos semelhantes \u00e0 gravidez, ou seja, o sistema imita duas possibilidades do fim do ciclo &#8211; a aus\u00eancia de gravidez e o estado de gravidez- e tem um grande potencial para ser utilizado na descoberta de f\u00e1rmacos e estudos toxicol\u00f3gicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">O sistema microflu\u00eddico ou plataforma microflu\u00eddica possu\u00ed cinco &#8220;\u00f3rg\u00e3os&#8221; ligados entre si por um l\u00edquido sangu\u00edneo que transporta horm\u00f4nios, mol\u00e9culas de sinaliza\u00e7\u00e3o celular e drogas. As trompas de Fal\u00f3pio, o \u00fatero e o colo do \u00fatero s\u00e3o feitos a partir de tecidos humanos obtidos de mulheres submetidas a histerectomia (i.e., cirurgia de retirada do \u00fatero). Ov\u00e1rios de tecidos de rato foram utilizados em substitui\u00e7\u00e3o \u00e0 ov\u00e1rios femininos. O tecido para o f\u00edgado, respons\u00e1vel por metabolizar as drogas, vem de seres humanos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><span style=\"text-decoration: underline\">E a Microflu\u00eddica do sistema?<\/span><\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_212\" style=\"width: 810px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-212\" class=\"wp-image-212 size-large\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Quintet-1024x442.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"345\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Quintet-1024x442.png 1024w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Quintet-300x130.png 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Quintet-768x332.png 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Quintet-250x108.png 250w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2017\/05\/Quintet-150x65.png 150w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><p id=\"caption-attachment-212\" class=\"wp-caption-text\">Design do sistema de m\u00faltiplas plataformas microflu\u00eddicas. AC, m\u00f3dulo aceitador; DO, m\u00f3dulo doador; T, m\u00f3dulo de tecido.[Imagem: Xiao et al.,2017 &#8211; DOI: 10.1038\/ncomms14584]<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Para integrar os cinco tecidos num \u00fanico sistema, os engenheiros incorporaram microbombas com acionamento eletromagn\u00e9tico dentro da plataforma, denominada <em>Quintet<\/em>-MFP. Essa plataforma \u00e9 composta de m\u00f3dulos ou compartimentos: doador; aceitador e o m\u00f3dulo do tecido (ov\u00e1rio, trompa de Fal\u00f3pio e etc). Em cada\u00a0compartimento onde est\u00e1 o tecido \u00a0existe um sistema de inje\u00e7\u00e3o\/retirada de ar \u00a0(atuador pneum\u00e1tico) controlado por um controlador de press\u00e3o.\u00a0Os canais microflu\u00eddicos conectam os m\u00f3dulos para alimentar os nutrientes aos tecidos e eliminar os res\u00edduos metab\u00f3licos. Os microcanais\u00a0tamb\u00e9m permitem que os tecidos se\u00a0comuniquem quimicamente usando horm\u00f4nios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Um dissipador de calor resfriado por ventilador foi adicionado ao sistema para remover o excesso de calor do atuador pneum\u00e1tico. A placa do atuador foi ligada a um computador e uma caixa de controle. Esta caixa serve de comunica\u00e7\u00e3o entre o sistema <em>Quintet<\/em>-MFP e um computador que executa um\u00a0programa criado pelos pesquisadores no software <em>LabVIEW<\/em> para controle preciso das bombas.\u00a0Nos ensaios no\u00a0<em>Quintet<\/em>-MFP, a taxa de fluxo (vaz\u00e3o) atrav\u00e9s do sistema foi\u00a0100 \u00b5l h<sup>-1<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>E a Engenharia Qu\u00edmica?<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">N\u00f3s vimos em postagens anteriores\u00a0que engenheiros qu\u00edmicos podem atuar na \u00e1rea farmac\u00eautica (dispon\u00edvel <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/03\/13\/o-que-e-engenharia-quimica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">aqui<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/2017\/05\/04\/explicando-profissao-de-engenheiro-quimico-em-2-minutos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">aqui<\/a>), assim esse microdispositivo pode ser uma\u00a0ferramenta \u00fatil para o estudo de doen\u00e7as que podem afetar as mulheres em diferentes fases da sua vida reprodutiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><span style=\"font-size: 18pt\"><strong>\u00a4\u00a4\u00a4\u00a4<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Fontes:\u00a0<a href=\"http:\/\/cen.acs.org\/articles\/95\/i14\/Microfluidic-system-mimics-28-day.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>Chemical &amp; Engineering News<\/em><\/a> e <a href=\"http:\/\/www.nature.com\/news\/mini-reproductive-system-on-a-chip-mimics-human-menstrual-cycle-1.21712\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>Nature News<\/em><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Pesquisadores da\u00a0Universidade Northwestern em colabora\u00e7\u00e3o com engenheiros do\u00a0Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram um sistema microflu\u00eddico que atua como\u00a0o sistema reprodutivo feminino, reproduzindo\u00a0o perfil hormonal do ciclo menstrual de 28 dias. \u00a0O microdispositivo foi descrito em um estudo publicado na\u00a0Nature Communications (Nat. Commun. 2017, DOI: 10.1038\/ncomms14584). O microdispositivo\u00a0simula\u00a0o per\u00edodo\u00a0reprodutivo feminino in vivo e os la\u00e7os end\u00f3crinos entre os m\u00f3dulos do \u00f3rg\u00e3o\u00a0para o ov\u00e1rio, trompa de Fal\u00f3pio (tubas uterinas), \u00fatero, colo do \u00fatero e f\u00edgado, com um fluxo circulante entre todos os tecidos. Segundo os autores do estudo, o\u00a0microdispositivo, nomeado de EVATAR, representa uma nova e poderosa ferramenta in vitro que permite a integra\u00e7\u00e3o do \u00f3rg\u00e3o-\u00f3rg\u00e3o da sinaliza\u00e7\u00e3o hormonal como uma fenoc\u00f3pia do ciclo menstrual e ciclos end\u00f3crinos semelhantes \u00e0 gravidez, ou seja, o sistema imita duas possibilidades do fim do ciclo &#8211; a aus\u00eancia de gravidez e o estado de gravidez- e tem um grande potencial para ser utilizado \u2026 <a class=\"continue-reading-link\" href=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/microdispositivo-imita-ciclo-menstrual-feminino\/\">Continue lendo <span class=\"meta-nav\">&rarr; <\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":167,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"pgc_sgb_lightbox_settings":"","_vp_format_video_url":"","_vp_image_focal_point":[],"footnotes":""},"categories":[22,8,23],"tags":[20,12],"class_list":["post-202","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-microfluidica","category-noticias","category-orgaos-em-chips","tag-microdispositivos","tag-microfluidica"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/167"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=202"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1154,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/202\/revisions\/1154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}