{"id":8350,"date":"2021-03-16T07:10:00","date_gmt":"2021-03-16T06:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/xd3kj9bvqee.preview.infomaniak.website\/?p=7852"},"modified":"2021-04-01T18:12:04","modified_gmt":"2021-04-01T16:12:04","slug":"a-dermal-micro-fabric-model-for-studying-skin-elastic-properties-in-vitro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.industries-cosmetiques.fr\/es\/a-dermal-micro-fabric-model-for-studying-skin-elastic-properties-in-vitro\/","title":{"rendered":"Un modelo de microtejido d\u00e9rmico para estudiar las propiedades el\u00e1sticas de la piel in vitro"},"content":{"rendered":"<p>A medida que la piel envejece, sus propiedades biomec\u00e1nicas se deterioran, en particular su elasticidad, lo que provoca flacidez. Las fibras el\u00e1sticas de la dermis son los principales elementos que confieren a la piel elasticidad y resistencia. Pero con el tiempo, su organizaci\u00f3n y funcionalidad se deterioran, lo que las convierte en un objetivo clave de las estrategias cosm\u00e9ticas antienvejecimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Los sustitutos de la piel desarrollados mediante bioingenier\u00eda tisular, disponibles actualmente en el mercado, siguen siendo modelos imperfectos para estudiar la elasticidad de la piel. De hecho, contienen soportes ex\u00f3genos y artificiales que sesgan la medici\u00f3n de las propiedades biomec\u00e1nicas en dichos tejidos. Por lo tanto, era necesario desarrollar un modelo apropiado para el estudio mec\u00e1nico de una estructura tisular como la piel.<\/p><div class=\"indus-dans-articles indus-entity-placement\" style=\"text-align: center;display: flex;justify-content: center;\" id=\"indus-109156549\"><div class=\"indus-adlabel\">Publicidad<\/div><div id=\"indus-1668400942\"><a data-bid=\"1\" data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/www.industries-cosmetiques.fr\/es\/ad\/24742\" rel=\"noopener nofollow\" class=\"notrack\" target=\"_blank\" aria-label=\"site-industries-cosmetiques Dos hombres hablan durante un videocast de Siemens. El logotipo de Siemens y un texto en franc\u00e9s promocionan un episodio sobre la gesti\u00f3n de los ingresos de las empresas en abril de 2026, con un bot\u00f3n &quot;Descubra el episodio 1&quot; en la parte inferior.\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.industries-cosmetiques.fr\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/12296_SIEMENS_Videocast_series_BAN1_1200x1200.jpg\" alt=\"site-industries-cosmetiques Dos hombres hablan durante un videocast de Siemens. 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Para evaluar la elasticidad de estos microtejidos cut\u00e1neos llamados esferoides, Gattefoss\u00e9 eligi\u00f3 la experiencia de BioMeca para llevar a cabo una evaluaci\u00f3n anal\u00edtica innovadora utilizando tecnolog\u00edas de vanguardia.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\"Caracterizar modelos biol\u00f3gicos para evaluar el efecto de los ingredientes activos y los productos cosm\u00e9ticos en la restauraci\u00f3n y el mantenimiento de la homeostasis de la piel es esencial hoy en d\u00eda. BioMeca ofrece tecnolog\u00edas de vanguardia para responder a los retos de la biolog\u00eda cut\u00e1nea. En condiciones casi fisiol\u00f3gicas y a lo largo del tiempo, la microscop\u00eda de segundo arm\u00f3nico pone de relieve e ilustra las redes fibrosas, mientras que la microscop\u00eda de fuerza at\u00f3mica eval\u00faa la rigidez de los tejidos. Estudios topogr\u00e1ficos y mec\u00e1nicos, cuantificaci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n nanomec\u00e1nica de los tejidos: la experiencia de BioMeca es clave para explorar las propiedades el\u00e1sticas de los modelos cut\u00e1neos y abrir la puerta a una mejor comprensi\u00f3n de la biomec\u00e1nica de la piel.<\/em>afirma Julien Chlasta, cofundador y Presidente de BioMeca.<\/p>\n\n\n\n<p>El cultivo en esferoides tiene la ventaja de utilizar la capacidad de las c\u00e9lulas para secretar su propia matriz extracelular, con el fin de producir <em>in vitro<\/em> su propio microentorno tisular. Esta tecnolog\u00eda ha permitido a Gattefoss\u00e9 producir <em>in vitro<\/em> cientos de microtejidos en pocos d\u00edas, a partir de fibroblastos d\u00e9rmicos cultivados en placas con muy baja adhesi\u00f3n celular. A continuaci\u00f3n, se cuantific\u00f3 el m\u00f3dulo el\u00e1stico (o m\u00f3dulo de Young) mediante microscop\u00eda de fuerza at\u00f3mica (AFM) y se visualizaron las fibras el\u00e1sticas mediante microscop\u00eda de generaci\u00f3n de segundo arm\u00f3nico (SHG). Gattefoss\u00e9 y BioMeca han demostrado as\u00ed la fiabilidad y pertinencia de este modelo de microtejido, cuya compleja organizaci\u00f3n forma una densa red de fibras el\u00e1sticas maduras suficientemente extensa para modelizar <em>in vitro<\/em> mec\u00e1nica el\u00e1stica d\u00e9rmica.<\/p>\n\n\n\n<p>El desarrollo del modelo de microtejido esferoide se present\u00f3 en el 31\u00ba congreso de la IFSCC, celebrado en Yokohama a finales de 2020.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\"Combinando dos t\u00e9cnicas anal\u00edticas de vanguardia, la microscop\u00eda de generaci\u00f3n de segundo arm\u00f3nico (SHG) y la microscop\u00eda de fuerza at\u00f3mica (AFM), hemos correlacionado con precisi\u00f3n la presencia y cantidad de fibras el\u00e1sticas con las propiedades el\u00e1sticas de los microtejidos, demostrando que las fibras el\u00e1sticas reci\u00e9n formadas son funcionales\".<\/em>afirma el Dr. Nicolas Bechetoille, responsable de investigaci\u00f3n en biolog\u00eda cut\u00e1nea de Gattefoss\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Este modelo de microtejido cut\u00e1neo se utiliz\u00f3 para medir la eficacia de EleVastin, el nuevo activo cosm\u00e9tico desarrollado por Gattefoss\u00e9 para combatir la flacidez de la piel, que se lanzar\u00e1 en abril de 2021.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Au cours du vieillissement, la peau subit une d\u00e9gradation de ses propri\u00e9t\u00e9s biom\u00e9caniques, et en particulier une perte d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 qui entra\u00eene un rel\u00e2chement cutan\u00e9. Les fibres \u00e9lastiques du derme sont les principaux \u00e9l\u00e9ments qui donnent \u00e0 la peau son \u00e9lasticit\u00e9 et sa r\u00e9silience. 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