Piezoelectric Templates – New Views on Biomineralization and Biomimetics
Plantillas piezoeléctricas: nuevas perspectivas en biomineralización y biomimética
En la naturaleza existen diversos ejemplos de biomineralización para la generación de materiales funcionales como el nácar, dientes tejido óseo, entre otros. La mineralización de los componentes inorgánicos son orientados por biomoléculas como las proteínas, donde los mecanismos de interacción entre el molde orgánico y la fase inorgánica son mediadas por interacciones electrostáticas y reconocimiento molecular. Muchas de las macromoléculas biológicas como el ADN entre otras proteínas involucradas en procesos de mineralización son de carácter piezoeléctrico, como es el caso de los virus, que poseen características estructurales para la piezoelectricidad. Modelos de virus como el virus del mosaico del tabaco (TMV) 9 y los fagos M13 exhiben propiedades electromecánicas debido a la formación de dipolos dentro de la estructura de la proteína, dando una respuesta piezoeléctrica altamente efectiva. Así, este estudio expone la aplicación exitosa de las propiedades piezoeléctricas del virus TMV para la síntesis de ZnO.
Este documento fue desarrollado por Nina Stitz (University Stuttgart, Stuttgart, Germany), Sabine Eiben, Petia Atanasova (University Stuttgart, Stuttgart, Germany), Neus Domingo (Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology, Barcelona, Spain), Andreas Leineweber (University Stuttgart, Stuttgart, Germany; Max Planck Institute for Intelligent Systems, Stuttgart, Germany), Zaklina Burghard y Joachim Bill (University Stuttgart, Stuttgart, Germany) para Scientific Reports (Vol. 6, núm. 26518, 2016) una revista dedicada a la divulgación de estudios sobre ciencias naturales y clínicas. Esta es una publicación de Nature. Correo de contacto: [email protected]
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Enamel biomimetics—fiction or future of dentistry
Biomimética del esmalte: ficción o futuro de la odontología
Este documento presenta una revisión enfocada en diversos enfoques para generación y regeneración del esmalte dental, un biomaterial de gran resistencia, resiliencia y compatibilidad. La revisión aborda diferentes rutas para el diseño de esmalte incluyendo la síntesis a través de medios fisicoquímicos, crecimiento de cristales de esmalte guiado por matriz de proteínas, remineralización de la superficie del esmalte, ingeniería del esmalte basada en células y regeneración biológica del esmalte basada en la inducción de la morfogénesis dental. Los autores concluyen que las ebstrategias de ingeniería de esmalte dental analizadas ciertamente pueden dar origen a nuevas tecnologías para la generación de biomateriales novedosos y el descubrimiento de mecanismos biológicos únicos que contribuyan a la generación de esmalte dental
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