2007, Número 4
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Acta Ortop Mex 2007; 21 (4)
Resultados en la reparación experimental de lesiones osteocondrales en un modelo porcino mediante ingeniería de tejidos
Villalobos CFE, Velasquillo MC, Martínez LV, Lecona BH, Reyes MB, Estrada VE, Villegas CH, Solís AL, Espinosa MR, Ibarra PLC
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 21
Paginas: 217-223
Archivo PDF: 420.73 Kb.
RESUMEN
Objetivo: Reparar lesiones experimentales osteocondrales en la rodilla de cerdos, mediante Ingeniería de Tejidos.
Material y métodos: Se operaron 8 cerdos de 40 kg. Se obtuvieron biopsias de cartílago y periostio de su rodilla control. Se aislaron, cultivaron y se sembraron por separado células de cartílago y periostio en polímeros biodegradables de APL y APG, los cuales fueron fijados al fondo de un defecto osteocondral de la rodilla experimental del cerdo, con implantes bioabsorbibles de Mitek. Después de 4 meses los cerdos fueron sacrificados y analizados, por resonancia magnética nuclear (RMN), evaluación macroscópica, histología, microscopio electrónico (ME), de barrido (MEB) y análisis de elementos por MEB.
Resultados: Todos los defectos se rellenaron de tejido similar a cartílago a la evaluación por RMN y examen visual. Se obtuvo cartílago similar a hialino en 3 defectos y fibrocartílago en 5. El ME demostró condrocitos en el tejido de reparación. El MEB demostró una buena integración al hueso y al tejido circundante. El análisis de elementos por MEB demostró la presencia de matriz sulfatada adherida al hueso con predominio de calcio y fosfatos.
Discusión: Se crearon tejidos similares a los normales mediante Ingeniería de Tejidos. El sistema de fijación del polímero resultó ser efectivo.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Farmer JM, Boles CA: Chondral and osteochondral injuries. Diagnosis and management. Clin Sports Med 2001; 20(2): 299-319.
Maiotti M, Coletta M: Correlation between osteoarthritic cartilage damage and levels of proteinases and proteinase inhibitors in synovial fluid from the knee joint. Arthroscopy 2000; 16(5): 522-6.
Elders MJ: The increasing impact of arthritis on public health. J Rheumatol Suppl, 2000; 60: 6-8.
Villalobos CE, Almazán DA, Cruz LF, Encalada DI, Pérez JF, Izaguirre HA, Ibarra PC: Lesiones del cartílago articular en 1,309 artroscopías de rodilla. Acta Ortopédica Mexicana, (en prensa).
Cole BJ, Malek MM: Articular cartilage lesions – A practical guide to assessment and treatment. Ed. Springer-Verlag. China, 2004.
Sandell LJ, Grodzinsky AJ: Tissue engineering in musculoskeletal clinical practice. Ed. American Academy of Orthopaedic Surgeons. Estados Unidos de América, 2003.
Freed LE, Langer R: Cultivation of cell-polymer cartilage implants in bioreactors. J Cell Biochem 1993; 51(3): 257-64.
Freed, LE, Vunjak-Novakovic G: Frontiers in tissue engineering. In vitro modulation of chondrogenesis. Clin Orthop 1999; (367 Suppl): S46-58.
Cao Y, Rodriguez A, Vacanti M, Ibarra C, Arevalo C, Vacanti CA: Comparative study of the use of polyglycolic acid, calcium alginate and pluronics in the engineering of autologous porcine cartilage. J Biomater Sci Polym Ed, 1998; 9(5): 475-87.
Ibarra C, Janneta C, Vacanti CA, Cao Y, Kim TH, Upton J, Vacanti JP: Tissue engineered meniscus: a potential new alternative to allogeneic meniscus transplantation. Transplant Proc 1997; 29(1-2): 986-8.
Koski JA, Ibarra C, Rodeo SA, Warren RF: Meniscal injury and repair: clinical status. Orthop Clin North Am 2000; 31(3): 419-36.
Rodriguez A, Cao YL, Ibarra C, Pap S, Vacanti M, Eavey RD, Vacanti CA: Characteristics of cartilage engineered from human pediatric auricular cartilage. Plast Reconstr Surg 1999; 103(4): 1111-9.
Cao Y, Vacanti CA: Transplantation of chondrocytes utilizing a polymer-cell construct to produce tissue-engineered cartilage in the shape of a human ear. Plast Reconstr Surg 1997; 100(2): 297-302.
Hidaka C, Ibarra C, Hannafin J, Torzilli P, Quitoriano M, Jen SS, Warren R, Crystal R: Formation of vascularized meniscal tissue by combining gene therapy with tissue engineering. Tissue Engineering 2002; 8 (1): 93-105.
Caplan A: Principles of tissue engineered regeneration of skeletal tissues. Clinical Orthopaedics and Related Research 1999; 367S: 12-16.
Roberts S, Richardson JB: Autologous chondrocyte implantation for cartilage repair: monitoring its success by magnetic resonance imaging and histology. Arthritis Res Ther 2003; 5(1):60-73.
Peterson L, Minas T, Brittberg M, Lindahl A: Two-to 9-year outcome after autologous chondrocyte transplantation of the knee. Clinical Orthopaedics and Related Research 2000; 374: 212-34.
Brittberg M: Articular cartilage engineering with autologous chondrocyte transplantation–A review of recent development. J Bone Joint Surg 2003; 85-A: 109-15.
Chiang H, Jiang Ch: Repair of porcine articular cartilage defect with autologous chondrocyte transplantation. Journal of Orthopaedic Research 2005; 23: 584-93.
Rudert M, Wirth CJ: Cell-based treatment of osteochondral defects in the rabbit knee with natural and synthetic matrices: cellular seeding determines the outcome. Arch Orthop Trauma Surg 2005; 2: 1-11.
Schek RM, Krebsbach PH: Engineered ostechondral grafts using biphasic composite solid free-form fabricated scaffolds. Tissue Eng 2004; (9-10): 1376-85.