2012, Número 2
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Rev Mex Ing Biomed 2012; 33 (2)
Superficies Modificadas Mediante Polimerizacion por Plasma para Cocultivos de Modelos Hepaticos
Ramírez-Fernández O, Godínez R, Morales J, Gómez-Quiroz L , Gutiérrez-Ruiz MC, Zúñiga-Aguilar E, Olayo R
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 20
Paginas: 127-135
Archivo PDF: 434.18 Kb.
RESUMEN
El desarrollo de hígados bioarticiales, busca crear modelos biológicos
que suplanten la función hepática. En años recientes se han
obtenido mejoras a los modelos al utilizarlos en cocultivo con células
parenquimales y células estructurales. El anclaje celular a la superficie
es fundamental para generar un cultivo celular, por ello se emplean
materiales biocompatibles o polímeros biocompatibles sintetizados con
la polimerización por plasma.
En este trabajo se presenta una superficie de cultivo de Polipirrol
dopado con Iodo (Ppy-I) utilizando polimerización por plasma para
un cocultivo de hepatocitos de la línea celular HepG2 con células
estelares inmortalizadas, conocidas como células Ito. Este cocultivo
se comparó con una caja de cultivo estándar. Se analizó la morfología
y proliferación celular al cabo de 9 días de cultivo. Asimismo, se midió
la proteína total secretada al sobrenadante, los resultados indican que
la proteína se incrementa al utilizar la supeficie con Ppy-I con respecto
al cocultivo con supercie estandar, obteniéndose máximos de 8 µg/ml
y 6 µg/ml respectivamente. No se observaron diferencias morfológicas
ni de proliferación entre los cocultivos con superficie Ppy-I y estándar.
Concluimos que el cocultivo celular hepático sobre una superficie con
Ppy-I estimula la producción de proteína en los hepatocitos, resultado
que mejorará el desempeño de los hígados bioartificiales.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Geetha M., Singh A.K., Asokamani R., Gogia A.K. (2009) Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants - A review " Progress in Materials Science 54(3), 397-425.
Lanza R.P., Langer R., Vacanti J. (2000) Principles of tissue engineering." Ed. Academic Press.
Du Y, Han R, Wen F, Ng San San S, Xia L, Wohland T, Leo HL, Yu H. (2008) Synthetic sandwich culture of 3D hepatocyte monolayer". Biomaterials. 29(3): 290-301.
Cordero J. (2009) Biomateriales, actualizaciones en ciruga ortopedica y traumatologa".3a Ed., Masson.
Moosvi S. R., Day R.M. (2009) Bioactive glass modulation of intestinal epithelial cell restitution" Acta Biomaterialia 5: 76-83.
Ishii Y., Saito R., Marushima H., Ito R., Sakamoto T., Yanaga K., (2008) Hepatic reconstruction from fetal porcine liver cells using a radial ow bioreactor", World J Gastroenterology 14(17): 2740-2747.
Shoufeng Y., Kah-Fai L., Zhaohui D., Chee-Kai C. (2001) The design of scaolds for use in tissue engineering. Part I. Traditional factors" Tissue Engineering 7(6): 679-689.
Cruz G., Mondragon-Lozano R., Diaz- Ruiz a., Manjarrez J., Olayo R, Salgado- Ceballos H., Olayo M.G., Morales J., Alvarez-Meja L., Morales A., Mendez- Armenta M., Plascencia N., Ros C. (2012) Plasma polypyrrole implants recover motor function in rats after spinal cord transection." Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 23(10): 2583-2592.
Hamazaki, K., Doi, Y., and Koide, N. (2002) Microencapsulated multicellular spheroid of rat hepatocytes transplanted intraperitoneally after 90% hepatectomy." Hepatogastroenterology, 49: 1514-1516.
Dvir-Ginzberg, M., Gamlieli-Bonshtein, I., Agbaria, R., and Cohen, S. (2003) Liver tissue engineering within alginate scaolds: eects of cell-seeding density on hepatocyte viability, morphology, and function." Tissue Engineering 9: 757-766
Morales Corona J., Perez Tejada E., Montiel Campos R., Vazquez Torres H., Olayo R., Gomez Quiroz L. E., Gutierrez Ruiz M.C., Olayo Gonzalez M. G., Cruz Cruz G. J. (2008) Modicacion supercial por plasma aplicada a biomateriales." La Fsica Biologica en Mexico: Temas Selectos 2, Cap. 8, 195-205. Editado por el Colegio Nacional.
Biederman, H., Slavinska, D. (2000) Plasma polymer lms and their future prospects" Surface and Coatings Technology 125(1-3): 371- 376
Zhang Z., Roy R., Dugre F. J., Tessier D. Dao L. H. (2001) In vitro biocompatibility study of electrically conductive polypyrrole-coated polyester fabrics." Journal of Biomedical Materials Research Part A 57(1): 63-71.
Jiang X., Tessier D., Dao L. H. Zhang Z. (2002) Biostability of electrically conductive polyester fabrics: an in vitro study." Journal of Biomedical Materials Research Part A 62(4): 507-513.
Shi G., Rouabhia M., Wang Z., Dao L. H. And Zhang Z. (2004) A novel electrically conductive and biodegradable composite made of polypyrrole nanoparticles and polylactide" Biomaterials 25(13): 2477- 2488.
Wang J., Neoh K. G., Kang E. T., (2004) Comparative study of chemically synthesized and plasma polymerized pyrrole and thiophene thin lms" Thin Solid Films 446: 205-217
Olayo R., Ros C., Salgado-Ceballos H., Cruz G. J., Morales J., Olayo M. G., Alvarez A. L., Lozano R., Morales J. C., Daz-Ruiz A. (2008) Tissue spinal cord response in rats after implants of polypyrrole and polyethylene glycol obtained by plasma" Journal of Materials Science-Materials in Medicine 19 (2): 817- 826.
Morelli S., Salerno S., Piscioneri A., Campana C., Drioli E. and De Bartolo L. (2010) Membrane bioreactors for regenerative medicine: an example of the bioarticial liver" Asia-Pacic Journal of Chemical Engineering 5: 146-159
Allen, J. W., Hassanein, T. and Bhatia, S. N. (2001) Advances in bioarticial liver devices", Hepatology 34(3): 447-454
Strain, A. J. and Neuberger, J. M. (2002) A bioarticial liver{state of the art", Science 295(5557):1005-1009.