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Evaluación de las Propiedades Biológicas In Vitro de Andamios de Hidroxiapatita-Ácido Poliláctico Impresos en 3D Destinados a la Regeneración Ósea

Autores: Shan, Eddy; Chamorro, Cristina; Ferrández-Montero, Ana; Martin-Rodriguez, Rosa M.; Ferrari, Begoña; Sanchez-Herencia, Antonio Javier; Virto, Leire; Marín, María José; Figuero, Elena; Sanz, Mariano

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Evaluación de las Propiedades Biológicas In Vitro de Andamios de Hidroxiapatita-Ácido Poliláctico Impresos en 3D Destinados a la Regeneración Ósea


Categoría

Ciencias de los Materiales

Subcategoría

Materiales para aplicaciones biomédicas

Palabras clave

Estudio
Hidroxiapatita impresa en 3D
ácido poliláctico
Andamios compuestos
Viabilidad celular
Potencial osteogénico

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este estudio evaluó el rendimiento biológico in vitro de dos andamios compuestos de hidroxiapatita (HA) y ácido poliláctico (PLA) impresos en 3D con dos densidades de relleno diferentes (50% [HA-PLA50] y 70% [HA-PLA70]). El análisis comparativo utilizando cultivos celulares de MG-63 evaluó lo siguiente: (1) integridad después de la exposición a varios métodos de esterilización; (2) viabilidad celular; (3) características morfológicas; (4) proliferación celular; (5) citotoxicidad; (6) expresión génica; y (7) síntesis de proteínas. La radiación ultravioleta fue el método de esterilización preferido. Ambos andamios mantuvieron una viabilidad y proliferación celular adecuadas durante 7 días sin diferencias significativas en citotoxicidad. Notablemente, los andamios HA-PLA50 demostraron un potencial osteogénico superior, mostrando una expresión significativamente mayor de colágeno tipo I (COL1A1) y una mayor síntesis de interleucinas 6 y 8 (IL-6, IL-8) en comparación con los andamios HA-PLA70. Si bien ambos tipos de andamios apoyaron un crecimiento celular robusto, la formulación HA-PLA50 exhibió una bioactividad mejorada, sugiriendo una ventaja potencial para aplicaciones de ingeniería de tejidos óseos. Estos hallazgos proporcionan información importante para optimizar sustitutos de injertos óseos impresos en 3D.

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