Se sabe que las características topográficas de la superficie de los biomateriales, tanto a escala submicrométrica como nanométrica, influyen en las interacciones fisicoquímicas entre los procesos biológicos en los que intervienen las proteínas y las células. Las características de la superficie con estructura nanométrica tienden a parecerse a la matriz extracelular, el entorno natural en el que las células viven, se comunican y trabajan juntas. Se cree que mediante la ingeniería de una topografía superficial a escala nanométrica bien definida, debería ser posible inducir señales superficiales adecuadas que puedan utilizarse para manipular la función celular de forma similar a la matriz extracelular. Por lo tanto, es necesario investigar, comprender y, en última instancia, tener la capacidad de producir topografías superficiales a escala nanométrica hechas a medida con una química de superficie adecuada para promover interacciones biológicas favorables similares a las de la matriz extracelular. Los recientes avances en nanociencia y nanotecnología han dado lugar a muchos nanomateriales nuevos y a numerosas técnicas de fabricación que tienen el potencial de mejorar significativamente varios campos como la detección biológica, la tecnología de cultivo celular, los implantes quirúrgicos y los dispositivos médicos. Para que estos campos progresen, es necesario desarrollar un conocimiento detallado de la interacción entre los sistemas biológicos y las estructuras superficiales fabricadas tanto a escala micrométrica como nanométrica.
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