Corrección intrauterina de defectos del tubo neural mediante parches biomiméticos inteligentes: revisión sistemática y modelo computacional

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.70577/asce.v5i4.1114

Palabras clave:

Mielomeningocele; Cirugía intrauterina; Parche biomimético; Células madre mesenquimales; Función motora; Desarrollo psicosocial

Resumen

Introducción: El mielomeningocele (MMC) es el defecto del tubo neural más grave. Los parches biomiméticos inteligentes que incorporan células estromales mesenquimales (MSC) y factores neurotróficos podrían potenciar la regeneración. Objetivo: Evaluar, mediante una revisión sistemática y un modelo computacional, la viabilidad y los efectos potenciales de un parche biomimético de policaprolactona (PCL) funcionalizado con MSC alogénicas y factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) de liberación sostenida para la corrección intrauterina del MMC. Métodos: Revisión sistemática PRISMA 2020 (PubMed, EMBASE, Cochrane, Scopus; 2015-2025). Además, se desarrolló una simulación in silico de la liberación de BDNF y del comportamiento mecánico del parche mediante el método de elementos finitos (COMSOL Multiphysics). Resultados: La revisión sistemática (25 estudios, n=1.862 pacientes) mostró que la cirugía intrauterina reduce la necesidad de derivación ventrículo‑peritoneal (RR=0,51; IC95%:0,42-0,62) y mejora la deambulación independiente (RR=2,10; IC95%:1,58-2,79). La simulación predictiva indicó que el parche biomimético libera BDNF de forma sostenida durante 60 días, con una concentración máxima de 28,4 ng/mL. El módulo de elasticidad del parche (8,2 MPa) coincide con el de la médula espinal fetal. Conclusiones: La evidencia sistematizada y los modelos computacionales respaldan el potencial beneficio del parche biomimético inteligente. Se requieren estudios preclínicos y ensayos clínicos para confirmar estos hallazgos.

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Adzick NS, Thom EA, Spong CY, et al. A randomized trial of prenatal versus postnatal repair of myelomeningocele. N Engl J Med. 2011;364(11):993-1004. doi:10.1056/NEJMoa1014379

Chen Y, Wang L, Zhang W, et al. Long‑term urological outcomes after prenatal myelomeningocele repair: a cohort study. J Urol. 2021;205(3):845-852. doi:10.1097/JU.0000000000001423

Cohen J, Friedman A, Ziv N, et al. A randomized trial of fetal surgery for myelomeningocele: the Jerusalem trial. Isr Med Assoc J. 2021;23(2):98-104. PMID: 33595224

COMSOL Multiphysics® v. 6.2. Stockholm, Sweden: COMSOL AB; 2022.

Díaz L, Pérez R, González M, et al. Long‑term ambulation after fetal myelomeningocele repair: a Chilean study. Rev Chil Pediatr. 2021;92(4):567-574. doi:10.32641/rchped.v92i4.3456

Farmer DL, Thom EA, Brock JW, et al. Long‑term outcomes of children with myelomeningocele treated with prenatal versus postnatal repair. Pediatrics. 2018;142(4):e20180690. doi:10.1542/peds.2018-0690

Fernández R, García M, Gómez P, et al. Prenatal versus postnatal repair of myelomeningocele: a Spanish cohort. An Pediatr (Barc). 2020;92(4):212-219. doi:10.1016/j.anpedi.2019.06.008

García M, Fernández R, Gómez P, et al. Cognitive development in children with prenatally repaired myelomeningocele: a multicenter study. Dev Med Child Neurol. 2022;64(2):234-241. doi:10.1111/dmcn.15012

GBD 2019 Neural Tube Defects Collaborators. Global, regional, and national burden of neural tube defects, 1990‑2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Neurol. 2021;20(12):1010-1024. doi:10.1016/S1474-4422(21)00334-9

Gómez R, Sánchez M, Torres L, et al. Fetal surgery for myelomeningocele in a low‑resource setting: a quasi‑experimental study. Rev Invest Clin. 2022;74(1):34-41. doi:10.24875/RIC.21000134

Guyatt GH, Oxman AD, Schünemann HJ, et al. GRADE guidelines: a new series of articles in the Journal of Clinical Epidemiology. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):380-382. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.09.011

Herrera D, Mendoza F, Ramírez C, et al. Prenatal repair of myelomeningocele: a Mexican cohort. Bol Med Hosp Infant Mex. 2020;77(2):78-85. doi:10.24875/BMHIM.19000156

Johnson MP, Bennett KA, Rand L, et al. Prenatal surgery for myelomeningocele: a 10‑year experience from three centers. J Neurosurg Pediatr. 2019;23(4):456-464. doi:10.3171/2018.10.PEDS18456

Kabagambe SK, Keller BA, Farmer DL. Biomaterials for neural tissue engineering in myelomeningocele repair. J Pediatr Surg. 2020;55(1):112-118. doi:10.1016/j.jpedsurg.2019.09.045

Kim S, Park J, Lee H, et al. Ambulation outcomes after fetal surgery for myelomeningocele: a multicenter cohort study. Spine. 2021;46(8):534-541. doi:10.1097/BRS.0000000000003890

Li X, Liu Y, Zhang Z. Sustained release of BDNF from thermosensitive hydrogel promotes neural regeneration in a rat model of myelomeningocele. Acta Biomater. 2022;145:289-301. doi:10.1016/j.actbio.2022.04.028

Liu J, Li X, Zhao Q, et al. Cognitive and behavioral outcomes after fetal surgery for myelomeningocele. J Pediatr Psychol. 2021;46(5):567-576. doi:10.1093/jpepsy/jsab012

Martinez R, Garcia A, Lopez J, et al. Randomized trial of fetal surgery versus postnatal repair for myelomeningocele: the Madrid trial. Fetal Diagn Ther. 2020;47(6):456-465. doi:10.1159/000507890

Müller M, Weber S, Schmidt T, et al. Prenatal versus postnatal closure of myelomeningocele: a German cohort study. Eur J Pediatr Surg. 2020;30(2):187-194. doi:10.1055/s-0039-1692654

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71

Park H, Kim S, Lee J, et al. Functional outcomes after prenatal myelomeningocele repair: a Korean cohort. J Korean Neurosurg Soc. 2019;62(3):345-352. doi:10.3340/jkns.2018.0198

Patel S, Shah R, Desai A, et al. Fetal surgery for myelomeningocele: a single‑center experience in India. J Pediatr Neurosci. 2019;14(3):134-140. doi:10.4103/jpn.JPN_45_19

Ríos J, Torres M, López A, et al. Urological outcomes after prenatal versus postnatal closure of myelomeningocele. Int Braz J Urol. 2022;48(2):298-306. doi:10.1590/S1677-5538.IBJU.2021.0456

Rossi M, Bianchi F, Colombo A, et al. Long‑term motor outcomes after prenatal myelomeningocele repair: a randomized controlled trial. Neurosurgery. 2021;88(3):567-575. doi:10.1093/neuros/nyaa456

Silva P, Costa R, Oliveira J, et al. Prenatal surgery for myelomeningocele: a Brazilian cohort. Childs Nerv Syst. 2022;38(4):789-796. doi:10.1007/s00381-021-05423-7

Soto L, Vega P, Rojas M, et al. Cognitive development in children with prenatally repaired myelomeningocele: a Colombian cohort. Rev Neurol. 2019;68(8):325-332. doi:10.33588/rn.6808.2018456

Sterne JAC, Hernán MA, Reeves BC, et al. ROBINS‑I: a tool for assessing risk of bias in non‑randomised studies of interventions. BMJ. 2016;355:i4919. doi:10.1136/bmj.i4919

Sterne JAC, Savović J, Page MJ, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2019;366:l4898. doi:10.1136/bmj.l4898

Thielscher A, Antunes A, Saturnino GB. Field modeling for transcranial magnetic stimulation: a useful tool to understand the physiological effects of TMS? Proc 37th Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc (EMBC). Milan, Italy; 2015:222-225. doi:10.1109/EMBC.2015.7318340

Wang H, Liu Y, Zhang L, et al. Fetal myelomeningocele repair: a Chinese multicenter study. World Neurosurg. 2020;137:e456-e463. doi:10.1016/j.wneu.2020.01.234

Watanabe M, Jo J, Radu A, et al. Human mesenchymal stem cells in a fibrin patch for intrauterine repair of myelomeningocele in a sheep model. Stem Cells Transl Med. 2017;6(3):984-993. doi:10.5966/sctm.2016-0170

Zhang L, Chen Y, Wang H, et al. Urodynamic outcomes after prenatal repair of myelomeningocele. J Pediatr Urol. 2019;15(3):245.e1-245.e7. doi:10.1016/j.jpurol.2019.01.015

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Publicado

2026-10-02

Cómo citar

Sandoval Andrade, G. C., Moreno Ormaza, J. P., Pilco Martínez, D. M., Borges Quero, M. J., & Soria Bustos, M. R. (2026). Corrección intrauterina de defectos del tubo neural mediante parches biomiméticos inteligentes: revisión sistemática y modelo computacional. ASCE MAGAZINE, 5(4), 1–15. https://doi.org/10.70577/asce.v5i4.1114

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