Physical-chemical properties and in vitro biocompatibility assessment of spider silk, collagen and polyurethane nanofiber scaffolds for vascular tissue engineering
Propiedades físico-químicas y evaluación in vitro de la biocompatibilidad de matrices de nanofibras de seda de araña, colágeno y poliuretano para ingeniería de tejido vascular
En este estudio se fabricaron tres tipos de matrices de nanofibras por medio de la técnica de electrohilado (electrospinning): sedas de araña (SS), colágeno y poliuretano. Se investigaron sus propiedades físico-químicas hidrofilia superficial, estabilidad al agua y porosidad mediante medición de ángulo de contacto del agua, ensayos de estabilización y microscopía electrónica de barrido. Los resultados mostraron que las matrices de sedas de araña estuvieron por encima de los otros materiales en cuanto a las propiedades analizadas.
Este artículo fue elaborado por Chuanglong He, Lei Zhang, Hongsheng Wang, Fan Zhang y Xiumei Mo (Donghua University, Shanghai, República Popular China) para Nano Biomedicine Engineering (Vol. 1, No 1, 2009, 80-88), publicación que cubre investigaciones básicas, médicas e ingenieriles en los campos interdisciplinarios de la nanotecnología, la biología, la medicina y la ingeniería.
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Silkworms transformed with chimeric silkworm/spider silk genes spin composite silk fibers with improved mechanical properties
Gusanos de seda transformados con genes de seda de araña/gusano de seda quimérico que tejen compositos de fibras de seda con propiedades mecánicas mejoradas
El desarrollo de un proceso de manufactura de seda de araña es de gran interés. Sin embargo, existen serios problemas con la fabricación natural a través de la cría de arácnidos y las plataformas de producción estándar de proteína recombinante han brindado progresos limitados debido a su carencia para incorporar las proteínas de seda de araña en las fibras. Ante esto, en esta investigación se usaron vectores piggyBac para crear gusanos de seda transgénicos que codificaran proteínas de seda de araña-gusano de seda quimérico. Las fibras producidas por estos animales fueron materiales compositos que incluían tales proteínas integradas en una forma extremadamente estable.
Este artículo fue escrito por Florence Teulé, J. Joe Hull, Randolph V. Lewis, Donald L. Jarvis (Department of Molecular Biology, University of Wyoming, Laramie, WY, Estados Unidos), Yun-Gen Miao (College of Animal Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, República Popular China), Bong-Hee Sohn, Young-Soo Kim y Malcolm J. Fraser, Jr. (Eck Institute for Global Health, Department of Biological Sciences, University of Notre Dame, Notre Dame, IN, Estados Unidos) para los Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America PNAS (Vol. 109, No 3, 2012, 923-928), publicación científica multidisciplinaria de la National Academy of Sciences (Washington D.C., Estados Unidos) que se cuenta como una de las más citadas del mundo.
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