Aunque la exposición de materiales poliméricos a la radiación es un proceso bien establecido, se sabe poco sobre la relación entre la estructura y las propiedades y el comportamiento biológico de los biomateriales obtenidos por fenómenos térmicos a una longitud de onda de 1070 nm. Este estudio incluye los resultados relativos al uso de una novedosa fuente de radiación infrarroja (fibra láser de iterbio) para la síntesis de hidrogeles de poli(2-hidroxietil metacrilato) (PHEMA) con el fin de producir dispositivos médicos. Los materiales se obtuvieron mediante el mecanismo de polimerización por radicales libres y se evaluaron en cuanto a su grado de reticulación, movilidad de la cadena polimérica y propiedades térmicas y mecánicas. Su uso potencial como biomaterial para el tejido cartilaginoso se investigó mediante incubación con cultivo de células de condrocitos con colorante azul de dimetilmetileno (DMMB) y cuantificación de ADN. Los resultados de la calorimetría diferencial de barrido (DSC) mostraron que la temperatura de transición vítrea (Tg) se situaba en el intervalo 103°C-119°C, el grado máximo de hinchamiento era del 70,8% y la prueba de fluencia de indentación presentaba una deformación del 56%-85%. Se observó un aumento significativo de la concentración de glicosaminoglicanos (GAG) y del contenido de ADN en las células cultivadas con metacrilato de 40 wt-hidroxietilo. Nuestros resultados mostraron la idoneidad de la fibra láser infrarroja en la formación de radicales libres y en el rápido crecimiento de la cadena polimérica, y posterior reticulación. El material poroso obtenido mostró mejoras relativas a la regeneración del tejido cartilaginoso.
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