INTEMA   05428
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Diseño de matrices biomiméticas de gelatina
Autor/es:
G.A. ABRAHAM; A.A. ALDANA; L. MALATTO
Lugar:
Los Cocos, Córdoba
Reunión:
Simposio; XII Simposio Argentino de Polímeros SAP 2017; 2017
Institución organizadora:
Universidad Nacional de Córdoba
Resumen:
El diseño de biomateriales biomiméticos como matrices para cultivo celular representa una nueva herramienta para estudiar y comprender el comportamiento celular fundamental, el entorno tisular específico y la causa de la degradación y lesión tisular[1]. Esto se debe a que, las células en varios tejidos responden diferente según diversos factores físicos como topografía[2] y factores químicos[3]. Una forma de generar matrices con control de estos factores, es mediante electrohilado y micromoldeo. La producción de matrices nanofibrosas por electrohilado, permite obtener un material con características similares a la matriz extracelular. La optimización de los parámetros del proceso permite el control de las dimensiones, morfología y arreglo espacial de nanofibras[4]. Además, la utilización de un micromolde, obtenido por procesos microelectrónicos, permite generar distintos patrones 3D en la superficie del material. El objetivo del presente trabajo es diseñar matrices poliméricas electrohiladas basadas en gelatina metacrilada (GelMA) con distintos patrones 3D (microrugosidades), logrando una alta resolución con bajo costo y buenos niveles de rendimiento, y empleando un material biocompatible y con biofuncionalidad adecuada. El empleo de GelMA ha sido ampliamente estudiado en ingeniería de tejidos[5], debido a su buena biocompatibilidad, no antigénico y propiedades fisicoquímicas modulables mediante el entrecruzamiento de los grupos funcionales introducidos. Particularmente, la gelatina posee sitios de unión celular (secuencias RGD) que mejoran la supervivencia celular y funciones celulares de adhesión, proliferación y migración. En una primera etapa se optimizó el proceso de electrohilado de GelMA para la obtención de matrices nanofibrosas sin defectos. Las membranas se entrecruzaron mediante radiación UV en presencia de un fotoiniciador. Las membranas se caracterizaron por SEM y FTIR. Posteriormente, se electrohilaron soluciones de GelMA sobre micromoldes de fotoresina SU8 en obleas de silicio, con microranuras de 50 a 400 micrones. Los resultados preliminares indican la presencia en los microcanales de nanofibras de GelMA. La determinación de los perfiles de profundidad se encuentra en curso.