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dc.contributor.authorMartínez Vázquez, Francisco Javier-
dc.contributor.authorCabañas Criado, María Victoria-
dc.contributor.authorParis Fernández de la Puente, Juan Luis-
dc.contributor.authorLozano Borregón, Daniel-
dc.contributor.authorVallet Regí, María-
dc.date.accessioned2024-02-01T14:43:58Z-
dc.date.available2024-02-01T14:43:58Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn1742-7061-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10662/19674-
dc.description.abstractLos armazones 3D porosos que consisten en gelatina e hidroxiapatita dopada con Si se fabricaron a temperatura ambiente mediante la creación rápida de prototipos. La caracterización microscópica reveló una estructura altamente homogénea, mostrando la porosidad prediseñada (macroporosidad) y una menor porosidad dentro de la varilla (microporosidad). Las propiedades mecánicas de tales estructuras son cercanas a las del hueso trabecular de la misma densidad. El comportamiento biológico de estos armazones híbridos es mayor que el de los armazones cerámicos puros sin gelatina, aumentando la diferenciación celular preosteoblástica de MC3T3-E1 (mineralización de la matriz y expresión génica). Dado que el proceso de fabricación de estas estructuras se llevó a cabo en condiciones suaves, se incorporó un antibiótico (vancomicina) a la suspensión antes de la extrusión de las estructuras. El perfil de liberación de este antibiótico se midió en solución salina tamponada con fosfato mediante cromatografía líquida de alta resolución y se ajustó a una cinética de liberación de primer orden. También se demostró que la vancomicina liberada del material inhibe el crecimiento bacteriano in vitro. Se discuten las implicaciones de estos resultados para las aplicaciones de ingeniería de tejidos óseos.es_ES
dc.description.abstractPorous 3-D scaffolds consisting of gelatine and Si-doped hydroxyapatite were fabricated at room temperature by rapid prototyping. Microscopic characterization revealed a highly homogeneous structure, showing the pre-designed porosity (macroporosity) and a lesser in-rod porosity (microporosity). The mechanical properties of such scaffolds are close to those of trabecular bone of the same density. The biological behavior of these hybrid scaffolds is greater than that of pure ceramic scaffolds without gelatine, increasing pre-osteoblastic MC3T3-E1 cell differentiation (matrix mineralization and gene expression). Since the fabrication process of these structures was carried out at mild conditions, an antibiotic (vancomycin) was incorporated in the slurry before the extrusion of the structures. The release profile of this antibiotic was measured in phosphate-buffered saline solution by high-performance liquid chromatography and was adjusted to a first-order release kinetics. Vancomycin released from the material was also shown to inhibit bacterial growth in vitro. The implications of these results for bone tissue engineering applications are discussed.es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Economía y Competividad. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ayudas para la realización de proyectos de Investigación - Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada, convocatoria 2012 (Proyecto MAT2012-35556). Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección General de Investigación y Gestión. Plan Nacional de I+D+i año 2011 (Proyecto CSO2010-11384-E).es_ES
dc.format.extent10 p.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherElsevieres_ES
dc.subjectImpresión tridimensionales_ES
dc.subjectPorosidad jerárquicaes_ES
dc.subjectArmazones de materiales compuestoses_ES
dc.subjectVancomicinaes_ES
dc.subjectIngeniería de tejidoses_ES
dc.subjectThree-dimensional printinges_ES
dc.subjectHierarchical porosityes_ES
dc.subjectComposite scaffoldses_ES
dc.subjectVancomycines_ES
dc.subjectTissue engineeringes_ES
dc.titleFabrication of novel Si-doped hydroxyapatite/gelatine scaffolds by rapid prototyping for drug delivery and bone regenerationes_ES
dc.typearticlees_ES
dc.description.versionpeerReviewedes_ES
europeana.typeTEXTen_US
dc.rights.accessRightsclosedAccesses_ES
dc.subject.unesco2302 Bioquímicaes_ES
dc.subject.unesco3312 Tecnología de Materialeses_ES
dc.subject.unesco3302 Tecnología Bioquímicaes_ES
europeana.dataProviderUniversidad de Extremadura. Españaes_ES
dc.identifier.bibliographicCitationMartínez Vázquez, F.J., Cabañas Criado, M.V., Paris Fernández de la Puente, J.L., Lozano Borregón, D. & Vallet Regís, M. (2015). Fabrication of novel Si-doped hydroxyapatite/gelatine scaffolds by rapid prototyping for drug delivery and bone regeneration. Acta Biomaterialia, 15, 200-209. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2014.12.021es_ES
dc.type.versionpublishedVersiones_ES
dc.contributor.affiliationUniversidad Complutense de Madrides_ES
dc.contributor.affiliationUniversidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materialeses_ES
dc.relation.publisherversionhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706114005947?via%3Dihubes_ES
dc.identifier.doi10.1016/j.actbio.2014.12.021-
dc.identifier.publicationtitleActa Biomaterialiaes_ES
dc.identifier.publicationfirstpage200es_ES
dc.identifier.publicationlastpage209es_ES
dc.identifier.publicationvolume15-
dc.identifier.e-issn1878-7568-
dc.identifier.orcid0000-0003-2418-2067es_ES
dc.identifier.orcid0000-0001-8950-283Xes_ES
dc.identifier.orcid0000-0001-5902-9201es_ES
Colección:DIMEM - Artículos

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