Aerogeles de Lisado Plaquetario Avanzado: Biomateriales para Aplicaciones Regenerativas
Autores: Tibourtine, Fahd; Canceill, Thibault; Marfoglia, Andrea; Lavalle, Philippe; Gibot, Laure; Pilloux, Ludovic; Aubry, Clementine; Medemblik, Claire; Goudouneche, Dominique; Dupret-Bories, Agnès; Cazalbou, Sophie
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Aerogeles de Lisado Plaquetario Avanzado: Biomateriales para Aplicaciones Regenerativas
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Lisado de plaquetas
Aerogeles
Factores de crecimiento
Ingeniería de tejidos
Medicina regenerativa
Robustez mecánica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
El lisado plaquetario humano (HPL), rico en factores de crecimiento, es cada vez más reconocido por su potencial en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Sin embargo, su uso en forma líquida o de gel está limitado por la estabilidad reducida y las dificultades de manejo. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar aerogeles secos y porosos a partir de hidrogel de HPL utilizando un proceso de conformado basado en CO supercrítico, respetuoso con el medio ambiente, específicamente diseñado para aplicaciones en ingeniería de tejidos. Los aerogeles producidos retuvieron su estructura tridimensional y demostraron una robustez mecánica significativa y una mejor manejabilidad. Impresionantemente, exhibieron una alta capacidad de absorción de agua, absorbiendo el 87% de su peso en agua en 120 minutos. Además, los factores de crecimiento liberados por estos aerogeles mostraron una respuesta biológica sostenida y favorable in vitro. Mantuvieron la actividad metabólica celular de los fibroblastos (BALB-3T3) en niveles similares a las condiciones de cultivo convencionales, incluso después de un almacenamiento prolongado, y facilitaron la migración de células endoteliales de vena umbilical humana (HUVECs). Adicionalmente, los aerogeles en sí mismos apoyaron la adhesión y proliferación de fibroblastos murinos (BALB-3T3). Más allá de servir como excelentes matrices para el cultivo celular, estos aerogeles funcionan como sistemas eficientes para la entrega de factores de crecimiento. Sus capacidades multifuncionales los posicionan como candidatos prometedores para diversas estrategias de regeneración de tejidos. Es importante destacar que los aerogeles desarrollados pueden almacenarse de manera conveniente y se consideran listos para usar, mejorando su practicidad y aplicabilidad en medicina regenerativa.
Descripción
El lisado plaquetario humano (HPL), rico en factores de crecimiento, es cada vez más reconocido por su potencial en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Sin embargo, su uso en forma líquida o de gel está limitado por la estabilidad reducida y las dificultades de manejo. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar aerogeles secos y porosos a partir de hidrogel de HPL utilizando un proceso de conformado basado en CO supercrítico, respetuoso con el medio ambiente, específicamente diseñado para aplicaciones en ingeniería de tejidos. Los aerogeles producidos retuvieron su estructura tridimensional y demostraron una robustez mecánica significativa y una mejor manejabilidad. Impresionantemente, exhibieron una alta capacidad de absorción de agua, absorbiendo el 87% de su peso en agua en 120 minutos. Además, los factores de crecimiento liberados por estos aerogeles mostraron una respuesta biológica sostenida y favorable in vitro. Mantuvieron la actividad metabólica celular de los fibroblastos (BALB-3T3) en niveles similares a las condiciones de cultivo convencionales, incluso después de un almacenamiento prolongado, y facilitaron la migración de células endoteliales de vena umbilical humana (HUVECs). Adicionalmente, los aerogeles en sí mismos apoyaron la adhesión y proliferación de fibroblastos murinos (BALB-3T3). Más allá de servir como excelentes matrices para el cultivo celular, estos aerogeles funcionan como sistemas eficientes para la entrega de factores de crecimiento. Sus capacidades multifuncionales los posicionan como candidatos prometedores para diversas estrategias de regeneración de tejidos. Es importante destacar que los aerogeles desarrollados pueden almacenarse de manera conveniente y se consideran listos para usar, mejorando su practicidad y aplicabilidad en medicina regenerativa.