Publicación: Desarrollo de un Sistema para Vehiculización de Hueso Cortical Particulado, Liofilizado y Desmineralizado para Regeneración Ósea
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Resumen en español
La regeneración ósea es el proceso por el cual se estimula la formación de nuevo hueso en lugares donde existen deficiencias del mismo. En algunos casos de traumas específicos la regeneración no se da por si sola; es ahí donde debe intervenir un sustituto óseo el cual cree la barrera necesaria a las células del tejido conjuntivo y estimule la proliferación de las células osteoprogenitoras. La matriz ósea desmineralizada particulada es ampliamente usada en la actualidad como implante óseo debido a sus excelentes propiedades biológicas, pero no tiene un aprovechamiento total ya que los fluidos corporales y el mismo proceso de implantación hacen que se pierda gran parte de este material. En este proyecto se propone encapsular matriz ósea desmineralizada en una espuma rígida de poliuretano (PU), de tal manera que permita mantener sus propiedades de biocompatibilidad y mejorar su comportamiento mecánico para su óptimo aprovechamiento en aplicaciones ortopédicas. El sistema obtenido se evaluó morfológicamente por técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM); las características estructurales se obtuvieron mediante espectroscopia infrarroja y difracción de rayos X; la biocompatibilidad se evaluó in vitro mediante un ensayo MTT y el ensayo Cometa; se realizaron pruebas de hinchamiento con el fin de determinar su capacidad de absorción de agua; hemocompatibilidad por la prueba de hemólisis y con el test fibrinógeno, bioactividad en presencia de un fluido simulado usando SEM; los productos de degradación usando termogravimetría y se determinaron las propiedades mecánicas con un ensayo a compresión. El sistema de poliuretano con hueso cortical particulado liofilizado y desmineralizado (PU HCPLD) presenta porosidad interconectada, es un sistema amorfo, no citotóxico, ni genotoxico, hemocompatible y bioactivo. Todas estas propiedades sugieren que este sistema puede ser usado para aplicaciones biomédicas donde no se requieran cargas excesivas.