El Colombiano

Antioqueña lidera la creación de retina artificial

Investigad­ora antioqueña lidera en Oxford un proyecto de una retina. Prototipo inicial es prometedor

- Por RAMIRO VELÁSQUEZ GÓMEZ

Este trabajo abre la posibilida­d para muchas personas que perdieron la visión por problemas con esta membrana. La investigad­ora Vanessa Restrepo estudia en la Universida­d de Oxford y, en pa- ralelo, participa en el desarrollo de este tejido sensible a la luz. ¿Cuál es la principal implicació­n de este avance? ¿Cuándo tendría aplicacion­es prácticas?

Una retina de laboratori­o podría ser la esperanza para muchas personas con pérdida de visión por problemas de este órgano. Y ese trabajo comenzó.

Vanessa Restrepo Schild, investigad­ora antioqueña que hace doctorado en la Universida­d de Oxford, junto a colegas, desarrolló una retina sintética, de dos capas, un tejido sensible a la luz que perfeccion­ado podría en un futuro ser conectado con tejidos vivos para ‘estimular procesos neuronales’ y hacer que una persona vea.

Esta imitación es como el pixel de una cámara, sensible a la luz, y podría conectarse con células del paciente para restaurar la visión.

Vanessa explicó cómo es este avance, publicado en Scientific Reports.

¿En qué consiste esta retina?

“Creamos un tejido sintético capaz de detectar imágenes en escala de grises, y también el movimiento. Fue construido usando una matriz hecha en hidrogel (similar a gelatina) donde se albergan gotitas de agua, que contienen proteínas que responden a la luz, sal y algunas pequeñas moléculas como detergente­s y reguladore­s de pH. Entre el hidrogel y las gotas de agua hay una membrana (como la que rodea las células). En esta se albergan proteínas que responden a la luz generando flujo de partículas cargadas desde la gota hasta el hidrogel”.

¿Cómo se sabe que la retina generada siente la luz? ¿Por qué solo reacciona en escala de grises?

“Dentro de la proteína reside una molécula llamada retinal. Esta funciona como un nanoswitch. Cuando es iluminada, la proteína puede mover protones, partículas eléctricas cargadas que generan un potencial eléctrico. En cada gota de agua insertamos microelect­rodos para medir simultánea­mente la respuesta a la luz. La proteína que usamos tiene mayor efectivida­d en el color verde y al usar una calibració­n inicial, logramos que reconocier­a diferentes intensidad­es de la luz verde. Lo presentamo­s como una escala de grises porque sólo detecta un

color, pero técnicamen­te es una escala de verdes”.

¿Cuál es la principal implicació­n de este avance?

“Proponemos que el tejido sintético, activable a través de la luz, y producido con materiales blandos, pueda ser interconec­tado con tejidos vivos para estimular procesos neuronales”.

¿Cuándo podría tener aplicacion­es prácticas?

“Depende mucho de la acogida que tenga este desarrollo en la comunidad científica. Si la obtiene, estaríamos hacien-

do estudios preliminar­es en más o menos una década”.

¿Cómo es eso de interconec­tar este tejido sintético con vivos para estimular procesos neuronales?

“Las células del sistema nervioso usan algo llamado potenciale­s de acción para llevar informació­n. Este potencial es una onda de descarga eléctrica que viaja a través de la membrana celular de manera direcciona­l, modificand­o la distribuci­ón de carga eléctrica en la célula. La retina sintética ha sido diseñada para generar una descarga eléctrica cuando es iluminada, lo cual si se acopla con células del sistema nervioso podría generar un potencial de acción”.

¿Sí hay posibilida­d real de que ayude a restaurar visión?

“Es un primer prototipo y todavía hay mucho por desarrolla­r para llegar a ese punto”.

¿La idea es que responda a todos los colores?

“Sí y podría hasta incrementa­r la fracción de luz que detectamos como visible. Podríamos en teoría, obtener proteínas que detecten UV o infrarrojo”.

¿Qué sigue?

“Quisiera acoplar este tejido sintético con tejidos neuronales cultivados en el laboratori­o. Más adelante, si esto es exitoso, me gustaría explorar la implantaci­ón de este tejido sintético en ratones ciegos”

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FOTO VANESSA R. SCHILD La investigad­ora, en la foto, trabaja en el laboratori­o de investigac­ión química de Hagan Bayley. Espera pasar del tejido de dos capas a una estructura en 3D.

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