Suspensión de nanopartículas de fosfato de calcio amorfo impacta el compromiso de células madre derivadas de adipocitos humanos en vitro
Autores: Wolint, Petra; Näf, Lukas; Schibler, Désirée; Hild, Nora; Stark, Wendelin J.; Giovanoli, Pietro; Calcagni, Maurizio; Buschmann, Johanna
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Suspensión de nanopartículas de fosfato de calcio amorfo impacta el compromiso de células madre derivadas de adipocitos humanos en vitro
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Biología
Palabras clave
Fosfato de calcio amorfo
Nanopartículas
Compromiso osteogénico
Células madre derivadas de tejido adiposo
Expresión génica
Compromiso endotelial
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
Las nanopartículas de fosfato de calcio amorfo (aCaP) pueden desencadenar el compromiso osteogénico de las células madre derivadas de adipocitos (ASCs) in vitro. Se investigan las ASCs de tres donantes humanos utilizando medio de cultivo basal DMEM con una suspensión de nanopartículas aCaP de 5 o 50 ug/mL (control: sin nanopartículas). Después de 7 o 14 días, se analizan los genes marcadores de células madre, así como los genes endoteliales, osteogénicos, condrogénicos y adipogénicos, mediante qPCR. Se evalúan las concentraciones de iones de calcio y fosfato libres en el sobrenadante de cultivo celular. Después de una semana y con 5 ug/mL de aCaP, se encuentra una regulación a la baja de los marcadores osteogénicos ALP y Runx2, promediando entre los tres donantes. Nuestros resultados muestran que después de dos semanas, ALP se regula aún más a la baja, pero Runx2 se regula al alza. Los genes marcadores de células endoteliales, como CD31 y CD34, se regulan al alza con 50 ug/mL de aCaP y una exposición de 2 semanas. La variabilidad entre donantes es alta: dos de tres donantes muestran una regulación significativa al alza de ALP y Runx2 en el día 14 con 50 ug/mL de aCaP en comparación con 5 ug/mL de aCaP. Notablemente, todos los cambios en el compromiso de las células madre se obtienen en ausencia de un medio osteogénico. Mientras que la composición química del medio de cultivo y el estado de saturación hacia las fases de fosfato de calcio permanecen aproximadamente iguales para todas las condiciones, la expresión génica de las ASCs cambia considerablemente. Por lo tanto, las nanopartículas de aCaP muestran el potencial para desencadenar el compromiso osteogénico y endotelial en las ASCs.
Descripción
Las nanopartículas de fosfato de calcio amorfo (aCaP) pueden desencadenar el compromiso osteogénico de las células madre derivadas de adipocitos (ASCs) in vitro. Se investigan las ASCs de tres donantes humanos utilizando medio de cultivo basal DMEM con una suspensión de nanopartículas aCaP de 5 o 50 ug/mL (control: sin nanopartículas). Después de 7 o 14 días, se analizan los genes marcadores de células madre, así como los genes endoteliales, osteogénicos, condrogénicos y adipogénicos, mediante qPCR. Se evalúan las concentraciones de iones de calcio y fosfato libres en el sobrenadante de cultivo celular. Después de una semana y con 5 ug/mL de aCaP, se encuentra una regulación a la baja de los marcadores osteogénicos ALP y Runx2, promediando entre los tres donantes. Nuestros resultados muestran que después de dos semanas, ALP se regula aún más a la baja, pero Runx2 se regula al alza. Los genes marcadores de células endoteliales, como CD31 y CD34, se regulan al alza con 50 ug/mL de aCaP y una exposición de 2 semanas. La variabilidad entre donantes es alta: dos de tres donantes muestran una regulación significativa al alza de ALP y Runx2 en el día 14 con 50 ug/mL de aCaP en comparación con 5 ug/mL de aCaP. Notablemente, todos los cambios en el compromiso de las células madre se obtienen en ausencia de un medio osteogénico. Mientras que la composición química del medio de cultivo y el estado de saturación hacia las fases de fosfato de calcio permanecen aproximadamente iguales para todas las condiciones, la expresión génica de las ASCs cambia considerablemente. Por lo tanto, las nanopartículas de aCaP muestran el potencial para desencadenar el compromiso osteogénico y endotelial en las ASCs.