2014, Número 3
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Rev Cubana Estomatol 2014; 51 (3)
Ingeniería tisular como puntal de la medicina regenerativa en estomatología
Morales ND
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 58
Paginas: 288-304
Archivo PDF: 166.72 Kb.
RESUMEN
Introducción: el deseo de crear alternativas más biológicas para la implantación
permanente de materiales sintéticos ha inspirado el campo de la ingeniería de
tejidos, que como uno de los pilares de la medicina regenerativa amplía las
posibilidades de investigación y aplicación clínica en la rama estomatológica.
Objetivo:
realizar una revisión bibliográfica sobre la ingeniería tisular como puntal
de la medicina regenerativa en estomatología.
Métodos: se realizó una revisión en el período comprendido entre mayo y junio de
2013. Se evaluaron revistas de impacto de Web of Sciencies (43 revistas) y dos
revistas cubanas. Se consultaron las bases de datos de sistemas referativos, como
MEDLINE, PubMed y Scielo con la utilización de descriptores como "tissue
engineering AND dentistry", "regenerative medicine", "biomaterials", " scaffolds",
"nanotechnology" y sus contrapartes en español. Se incluyeron artículos en idioma
inglés y español y publicaciones de los últimos cinco años. Se obtuvieron 127
artículos, circunscribiéndose el estudio a 55 que enfocaron estas temáticas de
manera más integral. Se revisó un libro.
Resultados: al analizar el comportamiento de los artículos respecto a su
representatividad en las diferentes revistas científicas donde fueron publicados
5,45 % de ellos correspondieron, a la revista International Journal of Nanomedicine
y Biomatter. Los demás artículos estuvieron distribuidos de manera uniforme entre
las otras revistas.
Conclusiones: múltiples son las publicaciones que abordan la temática de la
ingeniería tisular en las ramas biomédicas y particularmente en Estomatología y
todas coinciden en términos generales en que la investigación de la biología de
células madre y biomateriales modernos ha creado interesantes oportunidades para
la regeneración y la terapia basada en la ingeniería de tejidos. El correcto manejo de los elementos que conforman la ingeniería tisular, con el sistema de señalización
tisular, nanomateriales, sistemas de administración, células madre y biomateriales
amplía las posibilidades de aplicación en la estomatología moderna y futura.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Ikeda E, Morita R, Nakao K, Ishida K, Nakamura T, Takano-Yamamoto T, et al. Fully functional bioengineered tooth replacement as an organ replacement therapy. PNAS. 2009;106(32):13475-80.
Scheller EL, Krebsbach PH, Kohn DH. Tissue engineering: state of the art in oral rehabilitation. J Oral Rehabil. 2009;36(5):368-89.
Smith MH, Izumi K, Feinberg SE. Tissue Engineering. En: Bagheri SC, Bell RB, Khan HA. Current Therapy in Oral and Maxillofacial Surgery. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012.
Hernández Ramírez P. Medicina regenerativa y células madre. Mecanismos de acción de las células madre adultas. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter [Internet]. 2009 [citado 1 abril 2013];25(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864- 02892009000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Schumann P, von See C, Kampmann A, Lindhorst D, Tavassol F, Kokemüller H, et al. Comparably accelerated vascularization by preincorporation of aortic fragments and mesenchymal stem cells in implanted tissue engineering constructs. J Biomed Mater Res A. 2011;97(4):383-94.
Zhang Z, Gupte MJ, Ma PX. Biomaterials and stem cells for tissue engineering. Expert Opin Biol Ther. 2013;13(4):527-40.
Haghighat A, Akhavan A, Hashemi-Beni B, Deihimi P, Yadegari A, Heidari F. Adipose derived stem cells for treatment of mandibular bone defects: An autologous study in dogs. Dent Res J. 2011;8(Suppl1):S51-S57.
Chong LY, Chien L-Y, Chung M-C, Liang K, Lim JC-S, Fu JH, et al. Controlling the Proliferation and Differentiation Stages to Initiate Periodontal Regeneration. Connect Tissue Res. 2013;54(2):101-7.
Holzwarth JM, Ma PX. Biomimetic nanofibrous scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials. 2011;32(36):9622-9.
Gabriel D, Dvir T, Kohane DS. Delivering bioactive molecules as instructive cues to engineered tissues. Expert Opin Drug Deliv. 2012;9(4):473-92.
Lindroos B, Mäenpää K, Ylikomi T, Oja H, Suuronen R, Miettinen S. Characterisation of human dental stem cells and buccal mucosa fibroblasts. Biochem Biophys Res Commun 2008;368(2):329-35.
Cordeiro MM, Dong Z, Kaneko T, Zhang Z, Miyamazawa M, Shi S, Smith A, Nör J. Dental Pulp Tissue Engineering with Stem Cells from Exfoliated Deciduous Teeth. J Endod. 2008;34(8):962-9.
Rodríguez-Lozano FJ. Mesenchymal dental stem cells in regenerative dentistry. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012;17(6):e1062-7.
Chou Y-F, Zuk PA, Chang T-L, Benhaim P, Wu BM. Adipose-derived stem cells and BMP2: Part 1. BMP2-treated adipose-derived stem cells do not improve repair of segmental femoral defects. Connect Tissue Res 2011;52(2):109-18.
Ilie I, Ilie R, Mocan T, Bartos D, Mocan L. Influence of nanomaterials on stem cell differentiation: designing an appropriate nanobiointerface. Int J Nanomedicine. 2012;7:2211-25.
Sekiya S, Shimizu T, Okano T. Vascularization in 3D tissue using cell seet technology. Regen Med. 2013;8(3):371-7.
Xia Z, Bishop J. Expansion of hMSCs and their application. Comprehensive Biotechnology. (Second Edition);5:425-36.
Egusa H, Sonoyama W, Nishimura M, Atsuta I, Akiyama K. Stem cells in dentistry - Part II: Clinical applications. J Prosthodont Res. 2012;56(4):229-48.
Casado-Díaz A, Pérez GD, Quesada-Gómez JM. Stem Cell Research and Molecular Markers in Medicine. Comprehensive Biotechnology (Second Edition);5:455-66.
Smith IO, Liu XH, Smith LA, Ma PX. Nano-structured polymer scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine. Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol. 2009;1(2):226-36.
Rustad KC, Sorkin M, Levi B, Longaker MT, Gurtner GC. Strategies for organ level tissue engineering. Organogenesis. 2010;6(3):151-7.
Martino S, D'Angelo F, Armentano I, Kenny JM, Orlacchio A. Stem cellbiomaterial interactions for regenerative medicine. Biotechnol Adv. 2012;30(1):338-51.
Aghaloo TL, Felsenfeld AL. Principles of Repair and Grafting of Bone and Cartilage. En: Bagheri SC, Bell RB, Khan HA. Current Therapy in Oral and Maxillofacial Surgery. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011.
Hwang Y-J, Choi J-Y. Addition of Mesenchymal Stem Cells to the Scaffold of Platelet-Rich Plasma Is Beneficial for the Reduction of the Consolidation Period in Mandibular Distraction Osteogenesis. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(5):1112-24.
Santos FA, Pochapski MT, Campagnoni Martins M, Gonçalves Zenóbio E, Spolidoro LC, Marcantonio E. Comparison of Biomaterial Implants in the Dental Socket: Histological Analysis in Dogs. Clin Implant Dent Relat Res. 2010;12(1):18-25.
Feng Y-F, Feng Y-F, Wang L, Li X, Ma Z-S, Zhang Y, Zhang Z-Y, et al. Influence of Architecture of β-Tricalcium Phosphate Scaffolds on Biological Performance in Repairing Segmental Bone Defects. PLoS One. 2012;7(11):e49955.
Vélez JM, Vélez JJ. The eminent need for an academic program in universities to teach nanomedicine. Int J Nanomedicine. 2011;6:1733-8.
Thomas DG, Klaessig F, Harper SL, Fritts M, Hoover MD, Gaheen S, et al. Informatics and Standards for Nanomedicine Technology. Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol. 2011. doi: 10.1002/wnan.152.
Arora P, Sindhu A, Dilbaghi N, Chaudhury A, Rajakumar G , Rahuman AA. Nano-regenerative medicine towards clinical outcome of stem cell and tissue engineering in humans. J Cell Mol Med. 2012;16(9):1991-2000.
La Francesca S. Nano Technology and Stem Cell Therapy for CV Diseases: Potential Applications. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2012;8(1):28-35.
Perán M, MA García, López-Ruiz E, Bustamante M, Jiménez G, Madeddu R, et al. Functionalized Nanostructures with Application in Regenerative Medicine. Int J Mol Sci. 2012;13(3):3847-86.
Maojo V, Fritts M, de la Iglesia D, Cachau RE, Garcia-Remesal M, Mitchell JA, Kulikowski C. Nanoinformatics: a new area of research in nanomedicine. Int J Nanomedicine. 2012;7:3867-90.
Dorozhkin SV. Calcium orthophosphates: Occurrence, properties, biomineralization, pathological calcification and biomimetic applications. Biomatter. 2011;1(2):121-64.
Dorozhkin SV. Biphasic, triphasic and multiphasic calcium orthophosphates. Acta Biomater. 2012;8(3):963-77.
Gardin C, Ferroni L, Favero L, Stellini E, Stomaci D, Sivolella S, et al. Nanostructured Biomaterials for Tissue Engineered Bone Tissue Reconstruction. Int J Mol Sci. 2012;13(1):737-57.
Delgado Fernández R, Urbizo Vélez J, Rodríguez Sosa V, Iglesias Rodríguez E. Evaluación de la respuesta hística del beta fosfato tricálcico (Biograft-G) como implante óseo. Rev Cubana Estomatol. 2010;47(2):124-33.
Ettl T, Gosau M, Sader R, Reichert TE. Jaw cysts e Filling or no filling after enucleation? A review. J Craniomaxillofac Surg. 2012;40(6):485-93.
Yuana J, Cuia L, Zhanga WJ, Liua W, Cao Y. Repair of canine mandibular bone defects with bone marrow stromal cells and porous b-tricalcium phosphate. Biomaterials. 2007;28:1005-13.
Chapparda D, Guillaumeb B, Malleta R, Pascaretti-Grizona F, Basléa MF, Liboubana H. Sinus lift augmentation and β-TCP: A microCT and histologic analysis on human bone biopsies. Micron. 2010;41(4):321-6.
Venugopal JR, Dev VRG, Senthilram T, Sathiskumar D, Gupta D, Ramakrishna S. Osteoblast mineralization with composite nanofibrous substrate for bone tissue regeneration. Cell Bio Int. 2011;35(1):73-80.
Lee J-S, Park WY, Cha JK, Jung UW, Kim CS, Lee YK, et al. Periodontal tissue reaction to customized nano-hydroxyapatite block scaffold in one-wall intrabony defect: a histologic study in dogs. J Periodontal Implant Sci. 2012; 42(2):50-8.
Tazi N, Zhang Z, Messaddeq Y, Almeida-Lopes L, Zanardi LM, Levinson D, et al. Hydroxyapatite bioactivated bacterial cellulose promotes osteoblast growth and the formation of bone nodules. AMB Express. 2012;2:61.
Stevens MR, Emam HA. Dental Implant Prosthetic Rehabilitation: Allogeneic Grafting/Bone Graft Substitutes in Implant Dentistry. En: Bagheri SC, Bell RB, Khan HA. Current Therapy in Oral and Maxillofacial Surgery. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011.
Aragón Fernández J, González Santos R, Brizuela Guerra N, Oliver Valdés L. Estudio cinético de liberación in vitro en un biomaterial compuesto por hap- 200/poviac/caco3. Revista Iberoamericana de Polímeros. 2009;10(2):119-30.
Kim B-K, Kim S-G, Kim S-Y, Lim S-C, Kim Y-K. A comparison of bone generation capability in rabbits using tooth ash and plaster of Paris with plateletrich plasma or fibrin sealant. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010;110(3):e8-e14.
Rokn AR, Khodadoostan MA, Reza Rasouli Ghahroudi AA, Motahhary P, Kharrazi Fard MJ, Bruyn HD, et al. Bone Formation with Two Types of Grafting Materials: A Histologic and Histomorphometric Study. Open Dent J. 2011;5:96-104.
Boyan BD, Baker MI, Lee CSD, Raines AL, Greenwald AS, Olivares-Navarrete R, Schwartz Z. Bone Tissue Grafting and Tissue Engineering Concepts. Comprehensive Biomaterials. 2011;6:237-55.
Rickert D, Slater JJ, Meijer HJ, Vissink A, Raghoebar GM. Maxillary sinus lift with solely autogenous bone compared to a combination of autogenous bone and growth factors or (solely) bone substitutes. A systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012;41(2):160-7.
Garg T, Singh O, Arora S, Murthy R. Scaffold: a novel carrier for cell and drug delivery. Crit Rev Ther Drug Carrier Syst. 2012;29(1):1-63.
Rentsch B, Bernhardt R, Scharnweber D, Schneiders W, Rammelt S, Rentsch C. Embroidered and surface coated polycaprolactone-co-lactide scaffolds. A potential graft for bone tissue engineering. Biomatter. 2012;2(3):158-65.
Gupte MJ, Ma PX. Nanofibrous Scaffolds for Dental and Craniofacial Applications. J Dent Res. 2012;91(3):227-34.
Parizek M, Slepickova Kasalkova N, Bacakova L, Svindrych Z, Slepicka P, Bacakova M, Lisa V, et al. Adhesion, growth, and maturation of vascular smooth muscle cells on low-density polyethylene grafted with bioactive substances. Biomed Res Int. 2013;2013:371430.
Yang XB, Li Y, Huang Q, Yang J, Shen B, Pei FX. Evaluation of a biodegradable graft substitute in rabbit bone defect model. Indian J Orthop. 2012;46(3):266-73.
Hamlekhan A, Moztarzadeh F, Mozafari M, Azami M, Nezafati N. Preparation of laminated poly(ε-caprolactone)-gelatin-hydroxyapatite nanocomposite scaffold bioengineered via compound techniques for bone substitution. Biomatter. 2011;1(1):91-101.
Ciocca L, De Crescenzio F, Fantini M, Scotti R. CAD/CAM and rapid prototyped scaffold construction for bone regenerative medicine and surgical transfer of virtual planning: a pilot study. Comput Med Imaging Graph. 2009;33(1):58-62.
Sreenivas SD, Rao AS, Satyavani SS, Reddy BH, Vasudevan S. Where will the stem cells lead us? Prospects for dentistry in the 21 st century. J Indian Soc Periodontol. 2011;15(3):199-204.
Mitsiadis TA, Woloszyk A, Jiménez-Rojo L. Nanodentistry: combining nanostructured materials and stem cells for dental tissue regeneration. Nanomedicine. 2012;7(11):1743-53.
Parizek M, Kasalkova NS, Bacakova L, Svindrych Z, Slepicka P, Bacakova M, et al. Adhesion, Growth, and Maturation of Vascular Smooth Muscle Cells on Low- Density Polyethylene Grafted with Bioactive Substances. Biomed Res Int. 2013;2013:371430.