En este trabajo, se produjeron con éxito mediante electrospinning esteras no tejidas sintonizables basadas en poli(3-hidroxibutirato) (PHB) y colágeno de tipo I (Coll). Se comprobó que la relación de peso PHB/Coll (fijada en 100/0, 70/30 y 50/50, respectivamente) controlaba las propiedades morfológicas, térmicas, mecánicas y de degradación de las esteras. El aumento de las cantidades de colágeno dio lugar a mayores diámetros de las fibras (en el rango aproximado de 600-900 nm), al tiempo que retrasó su descomposición térmica (de 245°C a 262°C). El colágeno también aceleró la degradación hidrolítica de las mallas tras su incubación en medio acuoso a 37°C durante 23 días (con pérdidas finales de peso del 1%, 15% y 23 en las muestras 100/0, 70/30 y 50/50, respectivamente), como resultado de una mayor humectabilidad de la malla y una menor cristalinidad del PHB. Curiosamente, las mallas 70/30 fueron las que mostraron la rigidez más baja (~116 MPa; p<0,05 frente a las mallas 100/0 y 50/50), mientras que las muestras 50/50 tenían un módulo elástico comparable al de las 100/0 (~250 MPa), probablemente debido a una mayor reticulación física de las cadenas de colágeno, al menos en cantidades elevadas de proteína. También se observó que todos los sustratos permitían una buena viabilidad y proliferación de fibroblastos murinos, hasta 6 días de cultivo. En conjunto, los resultados pusieron de manifiesto el potencial de las mallas PHB/Coll hiladas para aplicaciones de ingeniería tisular.
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