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dc.contributor.authorPavón Palacio, Juan José-
dc.contributor.authorPesquet, Alice-
dc.contributor.authorEcheverry Rendón, Mónica-
dc.contributor.authorRobledo Restrepo, Sara María-
dc.date.accessioned2022-04-28T17:45:43Z-
dc.date.available2022-04-28T17:45:43Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationJ. J. Pavón Palacio, A. , Pesquet, M. E. Rendón, y S. M. Robledo Restrepo, «Procesamiento, caracterización y ensayos biológicos de Scaffolds poliméricos naturales y sintéticos para ingeniería de tejido óseo y cartilaginoso», Rev. politec., vol. 10, n.º 19, pp. 9 - 19, dic. 2014.spa
dc.identifier.issn1900-2351-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10495/27944-
dc.description.abstractRESUMEN: La ingeniería de tejidos (IT) requiere estructuras de soporte (scaffolds) que son fabricadas con materiales que favorecen la migración, adhesión, proliferación e incluso la diferenciación celular y además poseen ciertas propiedades mecánicas, morfológicas y de biodegradabilidad. Se describe la fabricación de scaffolds basados en polímeros biodegradables sintéticos y naturales, ácido poli L-láctico (PLLA) y quitosano, optimizando las condiciones de secado por congelación (liofilización). Después de la evaluación de varias rutas de procesamiento, los resultados obtenidos muestran que la técnica es adecuada para la obtención de materiales con características apropiadas para su aplicación en IT, debido a su gran similitud morfológica con la matriz sólida del cartílago y el hueso trabecular. La evaluación de citotoxicidad e interacción células/scaffolds, mostró una alta biocompatibilidad y aceptable biofuncionalidad de los scaffolds fabricados. Los scaffolds de PLLA presentan mayor resistencia mecánica, mientras los de quitosano son más flexibles con una mayor biocompatibilidad.spa
dc.description.abstractABSTRACT: Tissue engineering (TE) practice requires supporting structures (scaffolds), which are made of materials that must help cells to improve their migration, adhesion, proliferation and even differentiation, besides having very specific mechanical, morphological and biodegradable properties. It is described how the scaffolds were fabricated using synthetic and natural biodegradable polymers, poly L-lactic acid (PLLA) and chitosan, as well as hybrids of these components, through optimization of freeze-drying (lyophilization) technique. After evaluation of several processing routes, the results have shown that freeze-drying technique is suitable for obtaining materials with appropriate chemical and morphological characteristics for TE applications. This technique allowed obtaining scaffolds for cartilage and bone TE thanks to their similitude to tissues solid matrix. Citotoxicity assays and cells/scaffolds interactions indicated that obtained scaffolds are highly biocompatible with a suitable biofunctionality. PLLA scaffolds exhibited a higher mechanical strength, whilst chitosan ones were more compliant with a higher biocompatibility.spa
dc.format.extent11spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherPolitécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavidspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/*
dc.titleProcesamiento, caracterización y ensayos biológicos de scaffolds poliméricos naturales y sintéticos para ingeniería de tejido óseo y cartilaginosospa
dc.title.alternativeprocessing, biological characterization and tests to natural and synthetic polymer scaffolds for bone and cartilaginous tissue engineeringspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.publisher.groupGrupo de Biomateriales Avanzados y Medicina Regenerativa (BAMR)spa
dc.publisher.groupPrograma de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET)spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.identifier.eissn2256-5353-
oaire.citationtitleRevista Politécnicaspa
oaire.citationstartpage9spa
oaire.citationendpage19spa
oaire.citationvolume10spa
oaire.citationissue19spa
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.publisher.placeMedellín, Colombiaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1spa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
dc.type.localArtículo de investigaciónspa
dc.subject.decsQuitosano-
dc.subject.decsChitosan-
dc.subject.proposalAcido poli L-lácticospa
dc.subject.proposalAndamio Poliméricospa
dc.identifier.urlhttps://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/468spa
dc.description.researchgroupidCOL0144399spa
dc.description.researchgroupidCOL0015099spa
dc.relation.ispartofjournalabbrevRev. Politec.spa
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