La proteína plasmática puede ser prometedora para hacer andamios de tejido
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La proteína plasmática puede ser prometedora para hacer andamios de tejido


Por Agencias
Publicada:2019-04-10

Investigadores en Alemania han empleado una proteína plasmática que se encuentra en la sangre para desarrollar un nuevo método para hacer andamios de tejido para curar heridas.


La proteína plasmática puede ser prometedora para los andamios para heridas

Investigadores en Alemania han empleado una proteína plasmática que se encuentra en la sangre para desarrollar un nuevo método para hacer andamios de tejido para curar heridas.

El nuevo andamio del equipo se puede unir o separar de una superficie, ya sea para estudios de tejido in vitro en laboratorio o para aplicaciones directas en el cuerpo.

Su descubrimiento, publicado hoy en la revista Biofabrication, podría ser extremadamente útil para su uso futuro en la curación de heridas y la ingeniería de tejidos.

La autora principal, la profesora Dorothea Brüggemann, de la Universidad de Bremen, dijo: “La proteína que utilizamos se llama fibrinógeno. "Es una glicoproteína extracelular que se encuentra en el plasma sanguíneo y desempeña un papel importante en la curación de heridas al unirse en una red fibrosa para formar una matriz extracelular (ECM) provisional que ayuda al cierre de la herida".

Debido a sus interacciones moleculares versátiles, el fibrinógeno a menudo se procesa en hidrogeles y andamios fibrosos para aplicaciones de cultivo celular e ingeniería de tejidos in vitro. Sin embargo, las formas existentes de hacer esto, como el electrospinning o la preparación de hidrogeles de fibrina, utilizan disolventes orgánicos, campos eléctricos elevados o actividad enzimática, que cambian las estructuras moleculares o las funciones de proteínas nativas del fibrinógeno.
El profesor Brüggemann dijo: “Por primera vez, pudimos ensamblar el fibrinógeno en andamios tridimensionales densos sin utilizar altos voltajes, solventes orgánicos o actividad enzimática. Nuestro proceso de biofabricación se puede controlar simplemente ajustando la concentración de fibrinógeno y sal, y el rango de pH ".

Las dimensiones de los andamios alcanzaron diámetros en el rango de centímetros y un espesor de varios micrómetros. Con 100 a 300 nm, los diámetros de las fibras autoensambladas estaban en el rango de las fibras ECM nativas y las fibras de fibrina en los coágulos de sangre.

El profesor Brüggemann agregó: “Esta nueva clase de nanofibras de fibrinógeno tiene un gran potencial para varias aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, en futuros estudios sobre la coagulación de la sangre, nuestras nanofibras de fibrinógeno inmovilizadas podrían proporcionar una valiosa plataforma in vitro para la selección inicial de medicamentos.

"En aplicaciones novedosas de curación de heridas, será muy interesante estudiar la interacción de los fibroblastos y los queratinocitos con nuestros andamios de fibrinógeno independientes".

04 de marzo de 2019 Simon Davies





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