Bone tissue engineering: personalized in vitro bone models and scaffold strategies

Las patologías derivadas de la alteración de regeneración y remodelación ósea son un gran problema debido al incesante aumento de la esperanza de vida de la población. A su vez, hay un crecimiento en el interés científico en mejorar las terapias que se ofrecen frente a dicho problema. La "custo...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Alamán Díez, Pilar, Pérez Ansón, María de los Ángeles, Arruebo Gordo, Manuel
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2023
País:España
Institución:Universidad de Zaragoza
Repositorio:Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
OAI Identifier:oai:zaguan.unizar.es:129530
Acceso en línea:http://zaguan.unizar.es/record/129530
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:cultivo celular
microscopia electroníca
química de macromoléculas biológicas
análisis bioquímico
Descripción
Sumario:Las patologías derivadas de la alteración de regeneración y remodelación ósea son un gran problema debido al incesante aumento de la esperanza de vida de la población. A su vez, hay un crecimiento en el interés científico en mejorar las terapias que se ofrecen frente a dicho problema. La "customización" de las terapias son el principal objetivo de la ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, de manera que se permita el diseño de implantes y tratamientos dirigidos a un paciente específico. A nivel de investigación, la especificidad de los experimentos también está cobrando importancia de cara a mejorar ensayos posteriores, como reducir experimentación animal y optimizar etapas iniciales de ensayos clínicos. Esta tesis, tiene como objetivo general el desarrollo de sistemas que permitan esta experimentación "a medida'' dentro del campo de la ingeniería del tejido óseo. <br />Se han creado unos modelos de tejido óseo in vitro a partir de células humanas y se ha estudiado su diferenciación osteogénica. En primer lugar, se estudió la diferenciación con células de hueso inmaduras. Posteriormente, se han investigado células madre mesenquimales como fuente alternativa para el modelo. Este modelo puede aportar a la investigación una herramienta para testar cómo afectan diferentes estímulos a un proceso fisiológico de un paciente específico. Por otro lado, se han caracterizado hidrogeles de colágeno. Se ha estudiado cómo la adición de nanosilicatos a dichos geles permite modificar sus propiedades mecánicas, reológicas y estructurales, con el objetivo de poder replicar mejor diferentes matrices extracelulares in vivo adaptando sus propiedades "a medida''. Por último, se ha monitorizado la degradación de andamiajes poliméricos en un biorreactor de perfusión que ha sido diseñado en el grupo de investigación.<br />Los puntos en común que tienen las diferentes tareas desarrolladas a lo largo de esta tesis doctoral son la miniaturización de procesos fisiológicos, como la diferenciación osteogénica; y la personalización de ciertas estrategias de investigación \textit{in vitro}, como las propiedades físicas de hidrogeles o la degradación hidrolítica de andamiajes poliméricos. Se han utilizado diferentes procedimientos ampliamente usados en la ingeniería de tejido óseo, como la microfluídica, la impresión 3D de implantes y el uso de biorreactores. Los resultados de esta tesis han contribuido a la continua innovación de la investigación personalizada. <br />