Nuevos biomateriales de nanoingeniería para la ingeniería de tejido óseo – MDPI
Este número especial de nanomateriales explora los avances recientes relacionados con las estrategias de nanoingeniería para biomateriales e implantes en la ingeniería de tejidos óseos. Abarcando los entornos ortopédicos y dentales, los biomateriales de nanoingeniería superan la regeneración ósea y el rendimiento de integración de los biomateriales convencionales a macro y microescala.
Los biomateriales reabsorbibles, incluidos los andamios nanofibrosos que imitan la matriz extracelular (ECM) fabricados a partir de fuentes naturales o sintéticas, y los implantes basados en metales no reabsorbibles modificados a nanoescala, han mostrado resultados prometedores, como se demostró en varias investigaciones. Permitir una acción terapéutica local eficaz sin citotoxicidad potencial, al tiempo que mantiene la traducibilidad clínica, ha hecho avanzar aún más la fabricación de biomateriales altamente bioactivos, abordando los desafíos asociados con las contrapartes convencionales.
El objetivo de este número especial es destacar los intentos clave de nanoingeniería que desafían los estándares clínicos actuales y avanzan en el dominio de la ingeniería de tejido óseo. Este número especial multidisciplinario informará a los lectores sobre las perspectivas futuras en este dominio, cerrando la brecha entre la investigación y la traducción clínica. Con este fin, los principales científicos de todo el mundo han contribuido con un total de ocho investigaciones originales, investigaciones de estilo de comunicación y artículos de revisión, que presentan nuevas estrategias de nanoingeniería que destacan los avances en la ingeniería del tejido óseo.
Nueva terapia basada en nanomateriales inorgánicos para la regeneración del tejido óseo.
Resumen: La reparación extensa de defectos óseos sigue siendo un desafío clínico, ya que los andamios implantables ideales requieren la integración de una excelente biocompatibilidad, suficiente resistencia mecánica y alta actividad biológica para apoyar la regeneración ósea.
La terapia basada en nanomateriales inorgánicos es de gran importancia debido a sus excelentes propiedades mecánicas, interfaz biológica ajustable y funciones diversificadas. Los compuestos de calcio y fósforo, la sílice y los materiales a base de metales son las categorías más comunes de nanomateriales inorgánicos para la reparación de defectos óseos.
Las nanohidroxiapatitas, similares a los minerales de apatita ósea natural en términos de actividades fisicoquímicas y biológicas, son las más estudiadas en el campo de la biomineralización. La nanosílice podría realizar la estructura jerárquica similar a un hueso a través del proceso de mineralización de biosílice, y las silicificaciones biomiméticas podrían estimular la actividad de los osteoblastos para la formación de hueso y también inhibir la diferenciación de osteoclastos.
Los nuevos nanomateriales metálicos, incluidos Ti, Mg, Zn y aleaciones, poseen una resistencia y una capacidad de absorción de tensión notables, lo que podría superar los inconvenientes de las bajas propiedades mecánicas de los materiales basados en polímeros y la fragilidad de las biocerámicas.
Además, la biodegradabilidad, la actividad antibacteriana y la inducibilidad de células madre de los nanomateriales metálicos pueden promover la regeneración ósea. En esta revisión, se resumen las ventajas de la nueva terapia basada en nanomateriales inorgánicos, sentando las bases para el desarrollo de nuevas estrategias de regeneración ósea en el futuro.
Cómo citar:
APA
Gulati, K., Abdal-hay, A., & Ivanovski, S. (2022). Novel Nano-Engineered Biomaterials for Bone Tissue Engineering. Nanomaterials, 12(3), 333.
ISO 690
GULATI, Karan; ABDAL-HAY, Abdalla; IVANOVSKI, Sašo. Novel Nano-Engineered Biomaterials for Bone Tissue Engineering. Nanomaterials, 2022, vol. 12, no 3, p. 333.
MLA
Gulati, Karan, Abdalla Abdal-hay, and Sašo Ivanovski. «Novel Nano-Engineered Biomaterials for Bone Tissue Engineering.» Nanomaterials 12.3 (2022): 333.
Fuente: MDPI Book
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