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Ciência & Exploração

Pesquisa regenera totalmente coluna de ratos após lesão

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Minneapolis — InkDesign News — Pesquisadores da Universidade de Minnesota apresentaram, em estudo publicado em setembro de 2025, uma inovadora estrutura biomédica capaz de induzir recuperação funcional significativa em ratos com lesão medular total. A pesquisa representa um passo promissor rumo à superação dos desafios históricos na regeneração de lesões na medula espinhal.

O Contexto da Pesquisa

Estima-se que entre 255 mil e 383 mil pessoas vivam com lesão medular nos Estados Unidos, patologia caracterizada pela morte de neurônios e incapacidade regenerativa, impedindo a reconexão das fibras nervosas. Atualmente, ainda não existem tratamentos eficazes para reverter a paralisia causada por esse tipo de lesão. Os resultados do novo estudo, publicados no periódico Advanced Healthcare Materials, apontam avanços sustentados pelo campo da medicina regenerativa.

Resultados e Metodologia

O grupo de pesquisa desenvolveu um scaffold — uma espécie de arcabouço microscópico — fabricado por impressão 3D, com minúsculos canais direcionadores do crescimento celular. Esses canais foram povoados com células progenitoras neurais da medula espinhal (sNPCs), aptas a multiplicar-se e diferenciar-se em diversos tipos de células do sistema nervoso. Transplantados em ratos com lesões transectadas, os scaffolds permitiram o crescimento orientado de novas fibras nervosas e a reconexão com neurônios previamente existentes. Segundo o engenheiro mecânico Guebum Han, pesquisador principal:

“Utilizamos os canais impressos em 3D para direcionar o crescimento das células-tronco, garantindo que as novas fibras nervosas cresçam da maneira desejada. Esse método cria um sistema de retransmissão que, quando implantado na medula espinhal, contorna a área danificada.”
(“We use the 3D-printed channels of the scaffold to direct the growth of the stem cells, which ensures the new nerve fibers grow in the desired way. This method creates a relay system that when placed in the spinal cord, bypasses the damaged area.”)

— Guebum Han, engenheiro mecânico, Intel Corporation

Observou-se, com o tempo, a integração dessas novas células ao tecido espinhal original dos animais, promovendo significativa recuperação motora.

Implicações e Próximos Passos

Apesar de o experimento ainda estar restrito a modelos animais, a técnica sugere perspectiva inovadora para o tratamento das sequelas graves relacionadas à lesão medular. A neurocirurgiã Ann Parr, coautora, ressalta:

“A medicina regenerativa inaugurou uma nova era nas pesquisas sobre lesão medular. Nosso laboratório está entusiasmado em explorar o potencial futuro dos nossos ‘mini cordões espinhais’ para aplicação clínica.”
(“Regenerative medicine has brought about a new era in spinal cord injury research. Our laboratory is excited to explore the future potential of our ‘mini spinal cords’ for clinical translation.”)

— Ann Parr, neurocirurgiã, Universidade de Minnesota

Os autores alertam que a tradução desses resultados para humanos permanece distante, embora o avanço sugira novas abordagens para restaurar funções neuromotoras até então consideradas irreversíveis.

O prosseguimento dos estudos deverá envolver testes em outras espécies, aprimoramentos nos materiais e avaliações de longo prazo da integração e funcionalidade dessas células. Especialistas preveem intensificação das pesquisas translacionais, aproximando a ciência do objetivo final de reverter paralisia decorrente de lesões severas da medula espinhal.

Fonte: (Popular Science – Ciência)

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Tiago F Santiago

Tiago F. Santiago é Analista de Marketing na C2HSolutions, onde, em sua atuação fixa, combina estratégia e tecnologia para impulsionar soluções digitais. Paralelamente, dedica-se como hobby à InkDesign News, contribuindo com a criação de notícias e conteúdos jornalísticos. Apaixonado por programação, ele projeta aplicações web e desenvolve sites sob medida, apoiando-se em sua sólida expertise em infraestrutura de nuvem — dominando Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud — para garantir que cada projeto seja escalável, seguro e de alta performance. Sua versatilidade e experiência técnica permitem-lhe transformar ideias em produtos digitais inovadores.

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