{"id":94204,"date":"2018-03-11T10:13:50","date_gmt":"2018-03-11T10:13:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/a-new-experimental-model-to-study-bone-and-cartilage-formation-using-a-bioengineering-approach\/"},"modified":"2018-03-11T10:13:50","modified_gmt":"2018-03-11T10:13:50","slug":"a-new-experimental-model-to-study-bone-and-cartilage-formation-using-a-bioengineering-approach","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/cultivo-de-tejidos\/a-new-experimental-model-to-study-bone-and-cartilage-formation-using-a-bioengineering-approach\/","title":{"rendered":"A new experimental model to study bone and cartilage formation using a bioengineering approach"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Llu\u00eds Quintana Frigola <\/strong><\/h2>\n<p>La medicina regenerativa es una disciplina que ha ganado reconocimiento en las \u00faltimas d\u00e9cadas porque muchas enfermedades no son tratables con f\u00e1rmacos convencionales. Muchos grupos de investigaci\u00f3n y empresas invierten tiempo y dinero en la producci\u00f3n de nuevos paradigmas para curar enfermedades como el parkinson, la artrosis o la regeneraci\u00f3n de m\u00e9dula espinal. Estas propuestas se basan en el uso de tejidos biomim\u00e9ticos para reparar \u00f3rganos da\u00f1ados. En esta tesis se presenta un nuevo modelo experimental para estudiar la formaci\u00f3n de hueso y cart\u00edlago y tal vez la reparaci\u00f3n de estos tejidos.  hemos utilizado fibroblastos embrionarios de rat\u00f3n (mefs) combinados con diferentes materiales biomim\u00e9ticos para estudiar hueso y cart\u00edlago in vitro e in vivo. Estos mefs se cultivaron in vitro e in vivo en rad16-i, un p\u00e9ptido auto-ensamblable con estructura similar a matrices extracelulares gen\u00e9ricas, con el objetivo de estudiar la evoluci\u00f3n de los fibroblastos en estas dos condiciones. Tambi\u00e9n se han recubierto superficialmente micropart\u00edculas de hidroxiapatita obteniendo cargas inorg\u00e1nicas similares al hueso y biol\u00f3gicamente activas para utilizarlas como sustitutos de hueso o cart\u00edlago. Con la idea de mejorar los recubrimientos superficiales, hemos desarrollado una plataforma que permite llevar a cabo pruebas combinatorias con factores de crecimiento y otros compuestos biol\u00f3gicamente activos.  cultivos in vitro de mefs han mostrado que cuando fibroblastos embrionarios primarios de rat\u00f3n se cultivan en rad16-i, establecen una red intercelular que causa una contracci\u00f3n celular organizada, proliferaci\u00f3n y migraci\u00f3n celulares y culmina con la formaci\u00f3n de una estructura bilateral y sim\u00e9trica con un eje central distinguible. Durante este proceso morfol\u00f3gico, aumenta la expresi\u00f3n de un grupo de genes mesod\u00e9rmicos (brachyury, sox9, sox5, sox6, runx2). La expresi\u00f3n de brachyury est\u00e1 localizada primero en el eje de simetr\u00eda central y despu\u00e9s se extiende a los dos lados de la estructura. Para terminar, la formaci\u00f3n espont\u00e1nea de un tejido similar al del cart\u00edlago acompa\u00f1a a la expresi\u00f3n de sox9 y runx2. el estudio in vivo de mefs se hizo gracias a la t\u00e9cnica de toma de im\u00e1genes no invasiva basada en bioluminiscencia (bli) que han desarrollado en el grupo de investigaci\u00f3n del dr. Jer\u00f3nimo blanco. Estos experimentos han mostrado que el rad16-i es una matriz muy permisiva para a la supervivencia y proliferaci\u00f3n celulares in vivo. Adem\u00e1s, parece que las pobres propiedades mec\u00e1nicas que tiene el rad16-i no le suponen ninguna desventaja en t\u00e9rminos de crecimiento celular in vivo.  finalmente, hemos desarrollado diferentes tipos de micropart\u00edculas de hidroxiapatita (ha) no recubiertas, y recubiertas mediante polimerizaci\u00f3n asistida por plasma. Los recubrimientos permiten afinar las propiedades de la ha y producir part\u00edculas que satisfagan las necesidades de diferentes aplicaciones m\u00e9dicas en reparaci\u00f3n de hueso y cart\u00edlago. Tambi\u00e9n hemos desarrollado un m\u00e9todo para producir plataformas basadas en placas de 96 pozos que permitan hacer pruebas combinatorias con compuestos biol\u00f3gicamente activos para varias aplicaciones en medicina regenerativa.  en conclusi\u00f3n, hemos aportado nuevas ideas y herramientas que permitir\u00e1n hallar tejidos regenerativos basados en el uso de fibroblastos y materiales biomim\u00e9ticos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>A new experimental model to study bone and cartilage formation using a bioengineering approach<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 A new experimental model to study bone and cartilage formation using a bioengineering approach <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Llu\u00eds Quintana Frigola <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Ram\u00f3n llull<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 19\/06\/2009<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Carlos Semino<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Antonio Planas sauter <\/li>\n<li>antoni Bay\u00e9s genis (vocal)<\/li>\n<li>jer\u00f3nimo Blanco fern\u00e1ndez (vocal)<\/li>\n<li>angel Raya chamorro (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Llu\u00eds Quintana Frigola La medicina regenerativa es una disciplina que ha ganado reconocimiento en las \u00faltimas d\u00e9cadas 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