En este estudio, utilizamos un colector giratorio de mandril formado por dos piezas de cinta paralelas y conductoras de la electricidad para fabricar matrices nanofibrosas de policaprolactona/gelatina (PG) y nanotubos de carbono/policaprolactona/gelatina (PGC) electrospun alineadas. Además, examinamos el rendimiento biológico de las matrices nanofibrosas y de película PGC utilizando un cultivo in vitro de células de Schwann de rata RT4-D6P2T. Mediante pruebas de adhesión celular, se observó que los nanotubos de carbono inhibían la adhesión de las células de Schwann a las matrices nanofibrosas y de película de PGC. Sin embargo, las tasas de proliferación de las células de Schwann fueron mayores cuando se inmovilizaron en matrices nanofibrosas PGC en comparación con las matrices de película PGC. Mediante el análisis western blot, comprobamos que los niveles de expresión de las proteínas NRG1 y P0 eran superiores en las células inmovilizadas sobre matrices nanofibrosas PGC en comparación con las matrices nanofibrosas PG. Sin embargo, el nanotubo de carbono inhibió la expresión de las proteínas NRG1 y P0 en las células inmovilizadas sobre matrices de película PGC. Además, los niveles de expresión de las proteínas NRG1 y P0 fueron mayores en las células inmovilizadas en matrices nanofibrosas de PGC que en las matrices de película de PGC. Descubrimos que la topografía y la composición de la matriz influían en el comportamiento de las células de Schwann.
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