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Enhanced Stem Cell Osteogenic Differentiation by Bioactive Glass Functionalized Graphene Oxide SubstratesDiferenciación osteogénica mejorada de células madre mediante sustratos de óxido de grafeno funcionalizados con vidrio bioactivo

Resumen

Una necesidad no cubierta en la regeneración ósea por ingeniería es el desarrollo de andamiajes capaces de manipular la osteogénesis de las células madre. El óxido de grafeno (GO) se ha utilizado ampliamente como biomaterial para diversas aplicaciones biomédicas. Sin embargo, sigue siendo un reto funcionalizar el GO como plataforma ideal para dirigir específicamente la osteogénesis de células madre. En este trabajo se describe la fácil funcionalización del GO con dopamina y el subsiguiente vidrio bioactivo (BG) para mejorar la adhesión, la propagación y la diferenciación osteogénica de las células madre. Sobre la base de grafeno, obtuvimos andamios híbridos de óxido de grafeno/vidrio bioactivo funcionalizados con dopamina (DGO/BG) que contenían diferentes contenidos de DGO mediante la carga de nanopartículas de BG en la superficie de óxido de grafeno utilizando el método sol-gel. Para mejorar la estabilidad de la dispersión y facilitar la posterior nucleación del BG en el GO, en primer lugar se utilizó dopamina (DA) para modificar el GO. A continuación, el GO modificado se funcionalizó con vidrio bioactivo (BG) mediante el método sol-gel. Se evaluaron los efectos de adhesión, propagación y osteoinducción del andamio DGO/BG en células madre mesenquimales de médula ósea de rata (rBMSCs). Los andamios híbridos DGO/BG con diferentes contenidos de DGO podían influir en el comportamiento de las rBMSCs. El mayor nivel de expresión de marcadores osteogénicos sugiere que los andamios híbridos DGO/BG tienen un gran potencial o provocan el resultado de reparación ósea deseado.

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Información del documento

  • Titulo:Enhanced Stem Cell Osteogenic Differentiation by Bioactive Glass Functionalized Graphene Oxide Substrates
  • Autor:Xiaoju, Mo; Yan, Wei; Xuehui, Zhang; Qing, Cai; Yang, Shen; Xiaohan, Dai; Song, Meng; Xing, Liu; Yun, Liu; Zhewen, Hu; Xuliang, Deng
  • Tipo:Artículo
  • Año:2016
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Biotecnología Análisis electroquímico Nanotecnología Nanopartículas Nanofibras
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