Publicación: EVALUACIÓN DE UN BIOMATERIAL A BASE DE GELATINA METACRILADA Y ÓXIDO DE GRAFENO FUNCIONALIZADO QUE FAVOREZCA EL SOSTENIMIENTO DE FIBROBLASTOS
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo sintetizar y caracterizar un biomaterial basado en gelatina metacrilada y óxido de grafeno reducido, funcionalizado con fibronectina mediante entrecruzamiento fotopolimérico, con el fin de evaluar su efecto sobre la viabilidad y proliferación de fibroblastos, así como su potencial aplicación en la reparación de tejido óseo. Para esto, se incorporaron tres concentraciones de fibronectina (0.5, 5 y 10 µg/mL) en la matriz polimérica. Las propiedades fisicoquímicas, mecánicas y biológicas fueron evaluadas mediante diversas técnicas de caracterización. La espectroscopía FT-IR confirmó la adecuada integración de los componentes, mientras que la microscopía electrónica de barrido evidenció la formación de estructuras porosas. El análisis termogravimétrico, junto con los ensayos de hinchamiento y degradación, demostró la estabilidad fisicoquímica del biomaterial bajo condiciones de temperatura fisiológica y a lo largo del tiempo. Por su parte, el análisis mecánico dinámico evidenció una adecuada estabilidad mecánica en todos los tratamientos frente a barridos de frecuencia y amplitud. En la evaluación biológica, el ensayo MTT indicó un incremento en la actividad metabólica celular, destacándose el tratamiento con 0.5 µg/mL de fibronectina como el de mejor desempeño. Por otro lado, el ensayo PicoGreen sugirió un aumento de la proliferación celular en algunas concentraciones. En conjunto, los resultados indican que la incorporación de fibronectina no afecta negativamente las propiedades fisicoquímicas ni mecánicas del biomaterial. La evaluación biológica demostró que ninguna de las formulaciones indujo citotoxicidad en fibroblastos 3T3-L1, y que todos los tratamientos favorecieron la actividad metabólica y la proliferación celular respecto al control, con el mejor desempeño observado en la formulación con 0,5 µg/mL de fibronectina. Estos hallazgos constituyen evidencia de la biocompatibilidad del sistema GelMA/rGO/FN y de su capacidad para sostener la viabilidad y proliferación de fibroblastos, lo que establece una base experimental para su evaluación futura en aplicaciones de ingeniería de tejidos.

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