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Investigación de la Adhesión Celular y la Viabilidad Celular de las Células Endoteliales y Fibroblastos en Andamios de PCL, PLGA y Coaxiales para la Producción de Vasos Sanguíneos Ingenierizados

Autores: Bazgir, Morteza; Saeinasab, Morvarid; Zhang, Wei; Zhang, Ximu; Min Tsui, Ka; Maasoumi Sarvestani, Abolfazl; Nawaz, Subhaan; Coates, Phil; Youseffi, Mansour; Elies, Jacobo; Sefat, Farshid

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Ciencias de los Materiales

Subcategoría

Materiales para aplicaciones biomédicas

Palabras clave

Endotelialización
Andamios artificiales
Andamios fibrosos biodegradables
Propiedades biocompatibles
Máquina de electrohilado
Estudios de biocompatibilidad

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 15

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La endotelialización de andamios artificiales se considera una estrategia efectiva para aumentar la eficiencia del trasplante vascular. Este estudio tuvo como objetivo comparar las propiedades biofísicas/biocompatibles de tres andamios fibrosos biodegradables diferentes: Polímero (-caprolactona) (PCL) solo, Ácido Poliláctico-co-Glicólico (PLGA) solo (ambos procesados utilizando una máquina de electrohilado Spraybase), y un andamio coaxial donde el núcleo y la cubierta de la fibra estaban hechos de PCL y PLGA, respectivamente. La morfología estructural del andamio se evaluó mediante un microscopio electrónico de barrido y se utilizó una prueba de tracción para investigar la resistencia a la tensión del andamio a lo largo del tiempo. Se llevaron a cabo estudios de biocompatibilidad con células endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC) y fibroblastos vasculares humanos (HVF), para los cuales se evaluaron la viabilidad celular (y la proliferación celular durante un período de 4 días) y la adhesión celular a los andamios mediante ensayos de citotoxicidad y microscopía confocal, respectivamente. Nuestros resultados mostraron que todos los andamios poliméricos biodegradables son un huésped confiable para adherirse y promover la proliferación en células HUVEC y HVF. En particular, las membranas de PLGA mostraron una mejor adhesión y una mayor proliferación celular en comparación con el control en ausencia de polímeros. Además, demostramos aquí que estas membranas biodegradables presentan propiedades mecánicas mejoradas para construir injertos vasculares potencialmente diseñados para ingeniería de tejidos.

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