Descripción del proyecto
LAS FRACTURAS OSEAS PUEDEN REGENERARSE Y REPARARSE A SI MISMAS, CON UNA TASA DE REPARACION QUE DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA FRACTURA, SIN EMBARGO, CUANDO EL TAMAÑO DEL DEFECTO ES MAYOR QUE LA CAPACIDAD ESPONTANEA DE REPARACION OSEA, LA AUTORREGENERACION FALLA Y NO HABRA CURACION COMPLETA, A MEDIDA QUE AUMENTA NUESTRA ESPERANZA DE VIDA, LAS FRACTURAS ASOCIADAS A FRAGILIDAD OSEA SE HAN CONVERTIDO EN UN PROBLEMA GRAVE, ADEMAS, LAS INFECCIONES SON UNA COMPLICACION GRAVE DESPUES DE LA CIRUGIA ORTOPEDICA, LAS TERAPIAS ACTUALES, INJERTOS OSEOS Y PROTESIS, TODAVIA TIENEN MUCHAS LIMITACIONES, POR TANTO, LOS DEFECTOS OSEOS MASIVOS Y FRACTURAS RELACIONADAS CON LA EDAD JUNTO CON LAS INFECCIONES POSTOPERATORIAS DESPUES DE LA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA SE HAN CONVERTIDO EN UN IMPORTANTE DESAFIO PARA LA SALUD,EN ESTE PROYECTO SE PROPONE UNA ESTRATEGIA NOVEDOSA BASADA EN INGENIERIA DE TEJIDOS PARA DISEÑAR MICROAMBIENTES CELULARES BIOMIMETICOS (MATRIZ EXTRACELULAR ARTIFICIAL-MEC) PARA REGENERACION OSEA, LA ESTRATEGIA CONSISTE EN EL DISEÑO DE UNA PLATAFORMA BIOMIMETICA A PARTIR DE MATERIALES CON CAPACIDAD DE ESTIMULAR LA DIFERENCIACION CELULAR HACIA LINAJES ESQUELETICOS Y, SIMULTANEAMENTE, INHIBIR EL CRECIMIENTO MICROBIANO, ESTO SE LOGRARA A TRAVES DE LA COMBINACION SINERGICA DE "MATERIALES INTELIGENTES", CAPACES DE ESTIMULAR LA RESPUESTA CELULAS ELECTRORECEPTIVAS, Y BIOMOLECULAS INORGANICAS COMO FACTOR OSTEOGENICO, ESTA PLATAFORMA POSEE ADEMAS ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA INTRINSECA, NUESTRA HIPOTESIS ES QUE LA COMBINACION DE SUSTRATOS CELULARES ELECTROACTIVOS JUNTO CON LA LIBERACION DE BIOMOLECULAS INORGANICAS PUEDE ESTIMULAR DE FORMA SINERGICA LA DIFERENCIACION OSTEOGENICA, LAS PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS INTRINSECAS DE LA MEC DISEÑADA SUPONEN UN BENEFICIO ADICIONAL,LA MEC ARTIFICIAL SE BASA EN BIOMATERIALES DEGRADABLES CON PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS Y ESTRUCTURA POROSA ADECUADA PARA REGENERACION OSEA, SE PREPARARAN MATERIALES COMPUESTOS A PARTIR DE POLIMEROS BIODEGRADABLES JUNTO CON NANOPARTICULAS CONDUCTORAS, SE SINTETIZARA UNA SERIE DE REDES SEMI-INTERPENETRADAS, QUE ACTUARAN COMO MATRIZ, CON DISTINTO RATIO HIDROFILICIDAD/HIDROFOBILIDAD, CON OBJETO DE MODULAR LAS PROPIEDADES DE LA ECM OSEA NATURAL Y LIBERAR FACTORES BIOACTIVOS, LOS MATERIALES COMPUESTOS CONDUCTIVOS SE OBTENDRAN TRAS LA INCORPORACION EN LA MATRIZ DE NANOPARTICULAS CONDUCTORAS DE POLIMERO Y BIOMOLECULAS INORGANICAS (ZN Y MG), ESTAS BIOMOLECULAS SE LIBERARAN DURANTE EL CULTIVO CELULAR COMO FACTOR OSTEOGENICO, LA ACTIVIDAD BIOLOGICA DE LA PLATAFORMA SE ANALIZARA EN TERMINOS DE ADHESION CELULAR, PROLIFERACION Y DIFERENCIACION OSTEOGENICA, LAS SINERGIAS ENTRE LAS PROPIEDADES CONDUCTORAS DE LA ECM ARTIFICIAL Y LA LIBERACION DE BIOMOLECULAS INORGANICAS SE EVALUARAN MEDIANTE EXPERIMENTOS IN VITRO, SE UTILIZARAN PREOSTEOBLASTOS COMO MODELO DE LINAJE OSTEOBLASTICO Y CELULAS MADRE MESENQUIMALES, LAS CUALES POSEEN UN POTENCIAL DE DIFERENCIACION OSTEOBLASTICA Y SON UNA PROMETEDORA FUENTE CELULAR PARA LA REGENERACION OSEA, SE APLICARA TAMBIEN ELECTROESTIMULACION Y SE EVALUARA SU EFECTO SOBRE LA RESPUESTA CELULAR,LA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDADES O LESIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA ESQUELETICO Y LAS DISCAPACIDADES Y GRAVES CONSECUENCIAS PARA QUIENES LAS SUFREN, PERMITIRAN QUE LA PLATAFORMA DISEÑADA EN ESTE PROYECTO SE CONVIERTA EN UN ENFOQUE PROMETEDOR Y EFICIENTE PARA ABORDAR LA REGENERACION OSEA, MEJORANDO LAS LIMITACIONES ASOCIADAS A LOS TRATAMIENTOS CONVENCIONALES, POLÍMEROS DEGRADABLES\POLÍMEROS CONDUCTIVOS\NANOMATERIALS DE CARBONO\SOPORTES CELULARES\IONES BIOACTIVOS\INGENIERÍA TISULAR DEL HUESO\CÉLULA-MATERIAL INTERFASE\ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA\FORMACIÓN DE BIOPELÍCULA MICROBIANA\INTERACCIÓN MATERIAL-MICROORGANISMO