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Sustratos que modulan la fibrilogenesis de la fribronectina

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Año

CONGRESO

Sustratos que modulan la fibrilogenesis de la fribronectina

Abstract

Algunos biomateriales presentan la capacidad de mimetizar el nicho celular a través de su influencia sobre las proteínas de la matriz extracelular (ECM), siendo estas proteínas factores responsables de la adhesión y transmisión de señales al interior celular. El poli etil acrilato (pEA) presenta la capacidad de dirigir el ensamblado fisiológico de la fibronectina (FN) en ausencia de células. Este fenómeno no ocurre en el poli metil acrilato (pMA), el cual difiere en un grupo metilo en su composición química. Se han sintetizado una serie de co-polímeros, con distinta proporción EA/MA con el objetivo de modular el grado de fibrilogénesis y estudiar su influencia sobre la respuesta celular in vitro. La cuantificación y conformación de la FN absorbida sobre los materiales se ha realizado mediante ensayos BCA y de microscopía de fuerza atómica. El estudio de la conformación de la proteína adsorbida se ha realizado mediante ensayos tipo ELISA. La influencia del grado de fibrilogénesis sobre el comportamiento celular se ha estudiado mediante técnicas nmunocitoquímicas y Western Blot de proteínas de adhesión focal en cultivos a 3h y 4 días de mioblastos de ratón en medios definidos. Variando la proporción de EA en los co-poolímeros, se ha conseguido una variación en la formación de la red de FN. A medida que el porcentaje de EA disminuye, el grado de interconexión de la red se reduce hasta presentar una conformación globular sobre los soportes de pMA. Los resultados de los cultivos in vitro muestran la influencia del grado de fibrilogénesis en la adhesión celular conforme la red de FN se desensambla, las células se adhieren peor al sustrato, disminuyendo la superficie celular y aumentando su circularidad. Los resultados de diferenciación muestran un mayor porcentaje de mioblastos diferenciados cuando el grado de fibrilogénesis es mayor. Mediante el control de la composición química de un material, se ha conseguido modular la conformación que adopta la FN sobre este, lo que se traduce en un sistema que permite controlar tanto la adhesión celular como la diferenciación.