Funcionalidad de las Células Musculares Lisas en Superficies de Nanocables de Policaprolactona Inmovilizadas en Colágeno
Autores: Leszczak, Victoria; Baskett, Dominique A.; Popat, Ketul C.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2014
Acceso abierto
Artículo científico
2014
Funcionalidad de las Células Musculares Lisas en Superficies de Nanocables de Policaprolactona Inmovilizadas en Colágeno
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Célula muscular lisa
Proliferación
Colágeno inmovilizado
Superficies nanoestructuradas
Adhesión celular
Diferenciación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
La inhibición de la proliferación de células musculares lisas (CML) y la preservación de un estado diferenciado son aspectos importantes en el manejo, la evitación y la progresión de enfermedades vasculares. Comprender la interacción entre las CML y el biomaterial involucrado es esencial para un implante exitoso. En este estudio, hemos desarrollado superficies nanostructuradas inmovilizadas con colágeno con arreglos controlados de nanocables de alto aspecto para el crecimiento y mantenimiento de CML aórticas humanas. Las superficies de nanocables fueron fabricadas a partir de policaprolactona y fueron inmovilizadas con colágeno. El objetivo de este estudio es revelar cómo las CML interactúan con las nanostructuras inmovilizadas con colágeno. Los resultados indican una adhesión celular significativamente mayor en superficies nanostructuradas e inmovilizadas con colágeno; sin embargo, las CML en superficies nanostructuradas exhiben un fenotipo más alargado. La reducción de MTT fue significativamente menor en las superficies de nanocables (NW) y en las superficies de NW inmovilizadas con colágeno (colNW), lo que sugiere que las CML en superficies nanostructuradas pueden estar diferenciadas y dividiéndose lentamente. Los resultados de la microscopía electrónica de barrido revelan que las CML en superficies nanostructuradas son más alargadas y que las células están interactuando con las nano-características en la superficie. Después de proporcionar señales de diferenciación, la miosina de cadena pesada y la calponina, específicas para un fenotipo de CML contráctil, se regulan al alza en superficies inmovilizadas con colágeno. Estos resultados sugieren que la nanotopografía afecta la adhesión celular, la proliferación, así como la elongación celular, mientras que las superficies inmovilizadas con colágeno afectan en gran medida la diferenciación celular.
Descripción
La inhibición de la proliferación de células musculares lisas (CML) y la preservación de un estado diferenciado son aspectos importantes en el manejo, la evitación y la progresión de enfermedades vasculares. Comprender la interacción entre las CML y el biomaterial involucrado es esencial para un implante exitoso. En este estudio, hemos desarrollado superficies nanostructuradas inmovilizadas con colágeno con arreglos controlados de nanocables de alto aspecto para el crecimiento y mantenimiento de CML aórticas humanas. Las superficies de nanocables fueron fabricadas a partir de policaprolactona y fueron inmovilizadas con colágeno. El objetivo de este estudio es revelar cómo las CML interactúan con las nanostructuras inmovilizadas con colágeno. Los resultados indican una adhesión celular significativamente mayor en superficies nanostructuradas e inmovilizadas con colágeno; sin embargo, las CML en superficies nanostructuradas exhiben un fenotipo más alargado. La reducción de MTT fue significativamente menor en las superficies de nanocables (NW) y en las superficies de NW inmovilizadas con colágeno (colNW), lo que sugiere que las CML en superficies nanostructuradas pueden estar diferenciadas y dividiéndose lentamente. Los resultados de la microscopía electrónica de barrido revelan que las CML en superficies nanostructuradas son más alargadas y que las células están interactuando con las nano-características en la superficie. Después de proporcionar señales de diferenciación, la miosina de cadena pesada y la calponina, específicas para un fenotipo de CML contráctil, se regulan al alza en superficies inmovilizadas con colágeno. Estos resultados sugieren que la nanotopografía afecta la adhesión celular, la proliferación, así como la elongación celular, mientras que las superficies inmovilizadas con colágeno afectan en gran medida la diferenciación celular.