CINDEFI   05381
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN FERMENTACIONES INDUSTRIALES
Unidad Ejecutora - UE
informe técnico
Título:
Empleo de fluoresceína como molécula modelo de bajo peso molecular para la exploración de posibles usos comerciales en el campo de la Ingeniería de tejido óseo de bionanoarcillas, como matrices de carga y liberación controlada de principios activos, sinte
Autor/es:
VALERIA E. BOSIO; EMILIANO BERTOLI
Fecha inicio/fin:
2018-03-01/2019-07-15
Páginas:
1-13
Naturaleza de la

Producción Tecnológica:
Química
Campo de Aplicación:
Tecnologia sanitaria y curativa-Varios
Descripción:
Empleo de fluoresceína como molécula modelo de bajo peso molecular para la exploración de posibles usos comerciales en el campo de la Ingeniería de tejido óseo de bionanoarcillas, como matrices de carga y liberación controlada de principios activos, sintetizadas a base de seda y bentonita que comercializa la minera argentina no metalífera Minera CEMA S.A.® en la búsqueda de aumentar su cadena de valor.En estudios anteriores, reportados en el Informe Técnico 3, se pudo comprobar la posibilidad de desarrollar estructuras 3D porosas a base de seda y Bentonita Amarilla (rica en esmectita con características propias de las Montmorillonitas) proveniente de Zona Sur y molida en Benito Juárez por Minera CEMA S.A.® , donde el agregado de la arcilla no interfirió en los procesos de gelación de la seda ni en la formación de una estructura porosa. En particular, el método de agregado de la Montmorillonita por inclusión mostró ser más adecuado en términos de la homogeneidad de los micro-poros generados en los scaffolds desarrollados, pero todas las muestras ensayadas permitieron incrementar las propiedades mecánicas de la seda pura. Junto a la Montmorillonita estudiada, que se reportó presenta propiedades osteogénicas, el polivinilo alcohol, gracias a sus propiedades mecánicas y reológicas, y el bifosfonato Alendronato, en relación a su función de anti-resortivo óseo, permitieron optimizar matrices a base de seda de origen natural como sistemas funcionales para ser aplicados en el campo de la Ingeniería de Tejido óseo. En este trabajo, se exploró la posibilidad de incorporar en las bionanoarcillas desarrolladas moléculas de pequeño peso molecular como principios activos para posibles formulaciones en la síntesis y optimización de materiales de relleno óseo. Para esto se utilizó como molécula modelo a la fluoresceína, molécula fácilmente traceable, la cual se incorporó a los sistemas híbridos en su forma libre o encapsulada en sistemas nano-lipídicos, sistemas deformables con la capacidad de cargar y liberar controladamente tanto moléculas hidrofílicas como hidrofóbicas. Los rendimientos de carga en el seno de los sistemas híbridos, así como los perfiles de liberación en el tiempo desde estas estructuras tipo scaffold fueron estudiados in vitro y reportados en este trabajo