{"id":670,"date":"2018-01-18T10:25:16","date_gmt":"2018-01-18T12:25:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/?p=670"},"modified":"2018-01-18T10:25:17","modified_gmt":"2018-01-18T12:25:17","slug":"por-que-o-teste-de-medicamentos-pode-ser-aplicacao-mais-importante-da-bioimpressao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/por-que-o-teste-de-medicamentos-pode-ser-aplicacao-mais-importante-da-bioimpressao\/","title":{"rendered":"Por que o teste de medicamentos pode ser a aplica\u00e7\u00e3o mais importante da bioimpress\u00e3o?"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-671 size-large\" src=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/01\/imagem-1024x573.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"448\" srcset=\"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/01\/imagem-1024x573.png 1024w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/01\/imagem-300x168.png 300w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/01\/imagem-768x430.png 768w, https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/microfluidicaeengenhariaquimica\/wp-content\/uploads\/sites\/107\/2018\/01\/imagem-150x84.png 150w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A bioimpress\u00e3o \u00e9, desnecess\u00e1rio dizer, \u00f3tima causa de excita\u00e7\u00e3o. Normalmente, a mente da maioria das pessoas vai imediatamente a uma id\u00e9ia: a id\u00e9ia de que, no futuro, possamos imprimir em 3D \u00f3rg\u00e3os humanos que podem realmente ser transplantados para pacientes, salvando suas vidas sem exigir um \u00f3rg\u00e3o doado de outra pessoa.\u00a0\u00c9 compreens\u00edvel que as pessoas estejam entusiasmadas com essa perspectiva; \u00d3rg\u00e3os impressos em 3D potencialmente trazem enormes vantagens. As pessoas poderiam receber transplantes de \u00f3rg\u00e3os de imediato, sem ter que esperar por uma compatibilidade de doadores, eliminando as longas listas de espera, bem como a culpa que vem de se beneficiar da morte de outra pessoa. Al\u00e9m disso, a id\u00e9ia \u00e9 que os \u00f3rg\u00e3os impressos em 3D s\u00e3o formados a partir das c\u00e9lulas-tronco do paciente, eliminando o risco de rejei\u00e7\u00e3o e a necessidade de drogas imunossupressoras.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Na realidade, provavelmente ainda n\u00e3o veremos os \u00f3rg\u00e3os humanos 3D transplantados em v\u00e1rios anos ainda. A impress\u00e3o 3D de um \u00f3rg\u00e3o \u00e9 mais do que apenas as camadas de impress\u00e3o 3D de c\u00e9lulas na forma de um rim ou f\u00edgado. Esses \u00f3rg\u00e3os devem poder desempenhar todas as fun\u00e7\u00f5es distintas de suas contrapartes naturais e devem ser capazes de se integrar aos sistemas existentes do corpo, que envolve o desenvolvimento de nervos e vasos sangu\u00edneos.\u00a0 Progresso est\u00e1 sendo feito no desenvolvimento de redes de vasos sangu\u00edneos impressos em 3D, e o avan\u00e7o que os cientistas fizeram nos \u00faltimos anos em rela\u00e7\u00e3o aos \u00f3rg\u00e3os impressos em 3D \u00e9 realmente not\u00e1vel, como o trabalho de gl\u00e2ndulas tireoidianas e ov\u00e1rios sendo transplantados para ratos, por exemplo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00c9 f\u00e1cil ver o progresso desse tipo e pensar: &#8220;Uau, podemos estar transplantando \u00f3rg\u00e3os impressos em 3D para as pessoas at\u00e9 o ano que vem!&#8221; Novamente, n\u00e3o \u00e9 t\u00e3o simples, mas o fato de que os cientistas puderam gravar em 3D o tecido vivo \u00e9 incr\u00edvel, e a tecnologia j\u00e1 est\u00e1 salvando vidas sob a forma de manchas card\u00edacas, por exemplo. Mas, vidas tamb\u00e9m est\u00e3o sendo salvas atrav\u00e9s de uma aplica\u00e7\u00e3o de bioimpress\u00e3o que recebe menos aten\u00e7\u00e3o. O tecido impresso est\u00e1 provando ser um meio eficaz de testar novos produtos farmac\u00eauticos, o que significa que os medicamentos podem ser avaliados e trazidos ao mercado com mais rapidez, tudo sem prejudicar os animais em testes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Um grupo de pesquisadores da <em><a href=\"https:\/\/www.qut.edu.au\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Queensland University of Technology<\/a> <\/em>(QUT) publicou recentemente um artigo sobre o desenvolvimento de um novo tipo de biotinta que permite a impress\u00e3o 3D de c\u00e9lulas e outros materiais biol\u00f3gicos como parte de um \u00fanico processo de produ\u00e7\u00e3o. Voc\u00ea pode acessar o documento, intitulado &#8220;Mechanically Tunable Bioink for 3D Printing of Human Cells&#8221;, <a href=\"http:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/adhm.201700255\/full\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqui<\/a>. Na opini\u00e3o desses pesquisadores, as possibilidades que a bioimpress\u00e3o oferece para o desenvolvimento de medicamentos podem ser o uso mais importante da tecnologia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>&#8220;Usando os m\u00e9todos atuais, trazer um novo medicamento para o mercado custa US$ 2,5 bilh\u00f5es, e pode levar mais de dez anos do in\u00edcio ao fim&#8221;, afirmam os pesquisadores. &#8220;Mesmo que voc\u00ea consiga identificar um novo candidato, a probabilidade de aprova\u00e7\u00e3o regulamentar \u00e9 baixa: em 2016, menos de 10% foram aprovados&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A raz\u00e3o por tr\u00e1s do fracasso de tantos medicamentos \u00e9 que, mesmo quando um novo medicamento funciona bem em animais, seus efeitos n\u00e3o se traduzem necessariamente nos seres humanos. A fisiologia humana \u00e9 muito diferente da dos sujeitos de teste, como ratos, ent\u00e3o o que funciona para um rato nem sempre funciona para uma pessoa. Com o tecido bioimpresso, os cientistas podem realmente criar o tipo de tecido humano complexo encontrado em \u00f3rg\u00e3os como o cora\u00e7\u00e3o, f\u00edgado, rins, etc. e ver imediatamente os efeitos que um determinado medicamento ter\u00e1 nos tecidos dentro do corpo humano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Embora o uso de animais para a pesquisa n\u00e3o seja suscept\u00edvel de ser totalmente eliminado, continuam os pesquisadores, o tecido de pele bioimpresso pode eliminar o uso de animais no laborat\u00f3rio. O teste de cosm\u00e9ticos em animais sempre foi mais controverso do que o teste para fins m\u00e9dicos, e agora que temos a capacidade de imprimir a pele humana em 3D, realmente n\u00e3o h\u00e1 necessidade de testar cosm\u00e9ticos em animais. Em 2013, a Uni\u00e3o Europ\u00e9ia aprovou uma lei contra o teste de cosm\u00e9ticos em animais, e n\u00f3s podemos esperar que a alternativa mais nova e melhor da pele impressa em 3D seja motivo suficiente para que leis similares sejam aprovadas em n\u00edvel mundial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Quanto mais distintos os tipos de tecidos que os cientistas conseguirem imprimir em 3D, melhor se tornam as possibilidades para testes farmac\u00eauticos mais efetivos &#8211; e \u00f3rg\u00e3os potencialmente transplant\u00e1veis no futuro. Bioimpress\u00e3o n\u00e3o \u00e9 uma solu\u00e7\u00e3o de tamanho \u00fanico para todos; diferentes tipos de c\u00e9lulas requerem diferentes tipos de ambientes para funcionar corretamente. No artigo mencionado acima, os pesquisadores discutem como a sua nova biotinta, extra\u00eddo de algas marinhas, pode ser usado para imprimir em c\u00e9lulas tridimensionais em diferentes ambientes distintos, sem preju\u00edzo nas c\u00e9lulas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em>&#8220;Este trabalho prepara o caminho para a impress\u00e3o de complexas estruturas semelhantes a tecidos, compostas por uma gama de microdom\u00ednios mecanicamente discretos que poderiam potencialmente reproduzir aspectos mec\u00e2nicos naturais dos tecidos funcionais&#8221;, explicam os pesquisadores.<\/em><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/3dprint.com\/182475\/drug-testing-3d-bioprinting\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">3DPRINT.COM<\/a>, <em>com tradu\u00e7\u00e3o de Harrson S. Santana<\/em>)<\/p>\n<hr \/>\n<p>Conhe\u00e7a e curta a nossa p\u00e1gina no <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><\/p>\n<p>J\u00e1 segue a gente no <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Instagram<\/a>?<\/p>\n<p>Siga-nos no <a href=\"https:\/\/twitter.com\/meqblog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook <\/a>ou <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/meqblog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Instagram<\/a><\/p>\n<p>Ou nos envie um e-mail para: <span style=\"text-decoration: underline\">harrison.santana@gmail.com<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A bioimpress\u00e3o \u00e9, desnecess\u00e1rio dizer, \u00f3tima causa de excita\u00e7\u00e3o. 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