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Comparación del efecto de la morfología entre esferas y rodillos de oro incorporados en hidrogeles en la biocompatibilidad en fibroblastos para su uso potencial en la cicatrización
Comparison of the morphological effect between gold spheres and rods incorporated into hydrogels on fibroblast biocompatibility for their potential use in healing
Anahi Lezama Baldenebro
JOSE MANUEL ROMO HERRERA
KARLA OYUKY JUAREZ MORENO
Acceso Abierto
Atribución
Nanopartículas de oro, hidrogeles, nanocompuesto, fibroblastos, regeneración de heridas
Gold nanoparticles, hydrogels, nanocomposite, fibroblasts, wound healing
La química superficial, tamaño y forma de las nanopartículas de oro son propiedades fisicoquímicas útiles para diversas aplicaciones biomédicas, sobre todo para promover la cicatrización de heridas. Uno de los enfoques principales para probar sistemas nanocompuestos en biomedicina es combinarlos con sistemas micro/macroscópicos, logrando como resultado la sinergia de sus propiedades fisicoquímicas; por ejemplo, las nanopartículas de oro embebidas en hidrogeles para crear dispositivos multifuncionales para la ingeniería de tejidos. La biocompatibilidad es un parámetro fundamental para promover el crecimiento y reparación tisular, se ha reportado que las nanopartículas de oro pueden propiciar el crecimiento celular por lo que al encontrarse embebidas en una red de hidrogel tienen gran potencial como nuevo biomaterial para aplicaciones en la ingeniería de tejidos. Este trabajo expone la síntesis y evaluación de la biocompatibilidad en fibroblastos murinos de nanopartículas de oro con morfología esférica y de rodillo, al haber introducido estos nanomateriales en hidrogeles poliméricos. La caracterización demostró el diámetro promedio para nanoesferas de oro 25 nm y la relación de aspecto de 8.62 para nanorodillos; a su vez se evaluó su citotoxicidad con base en su morfología y concentración sin obtener afecciones en la viabilidad del cultivo celular, sin embargo, al combinar las nanopartículas de oro con la síntesis de hidrogeles de alginato, la biocompatibilidad de las células se vio comprometida ante la presencia del nanocompuesto, dado que la producción de especies reactivas de oxígeno se aumentó y los sistemas AuNPs-Hidrogeles no promovieron la adhesión necesaria al material híbrido impidiendo el crecimiento de la línea celular de fibroblastos murinos.
The surface chemistry, size, and morphology of gold nanoparticles are physicochemical properties valuable for various biomedical applications, particularly in promoting wound healing. One of the main approaches to test nanocomposite systems in biomedicine is to combine them with micro/macroscopic systems, resulting in the synergy of their physicochemical properties. For example, embedding gold nanoparticles in hydrogels can create multifunctional devices for tissue engineering. Biocompatibility is a fundamental parameter for promoting tissue growth and repair. It has been reported that gold nanoparticles can enhance cell growth, making them highly promising as a new biomaterial for tissue engineering applications when embedded in a hydrogel network. This work presents the synthesis and evaluation of biocompatibility in murine fibroblasts of gold nanoparticles with spherical and rod-like morphologies when introduced into polymeric hydrogels. Characterization demonstrated an average diameter of 25 nm for gold nanospheres and an aspect ratio of 8.62 for nanorods. Their cytotoxicity was evaluated based on morphology and concentration, showing no adverse effects on cell viability. However, cell biocompatibility was compromised when combining gold nanoparticles with alginate hydrogel synthesis, in the presence of the nanocomposite. This was evidenced by an increase in the production of reactive oxygen species, and the AuNPs-Hydrogels systems did not promote the required cell adhesion for the growth of murine fibroblast cell line.
CICESE
2024
Tesis de maestría
Español
Lezama Baldenebro, A. 2024. Comparación del efecto de la morfología entre esferas y rodillos de oro incorporados en hidrogeles en la biocompatibilidad en fibroblastos para su uso potencial en la cicatrización. Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 52 pp.
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
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