Matrices 3d de fosfato tricálcico-silicocarnotita con micro-/nano-estructura eutectoide y formación in situ de apatito

  1. Díaz Arca, Anabel
Dirigida por:
  1. Piedad N. de Aza Moya Director/a
  2. Patricia Mazón Canales Codirector/a

Universidad de defensa: Universidad Miguel Hernández de Elche

Fecha de defensa: 11 de junio de 2021

Tribunal:
  1. José María Gómez de Salazar Presidente
  2. Angel Murciano Cases Secretario/a
  3. Miguel Ángel Rodríguez Barbero Vocal

Tipo: Tesis

Resumen

Las opciones terapéuticas para el tratamiento de las patologías óseas constituyen uno de los principales retos en salud pública hoy en día, por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas estrategias para la reconstrucción y/o sustitución del tejido óseo. En la presente Tesis Doctoral se desarrollaron matrices 3D bifásicas de silicocarnotita y α-TCP con posibles aplicaciones en ITO. Estas se obtuvieron mediante el método de réplica sobre esponja polimérica a partir de un polvo cerámico de composición eutectoide dentro del subsistema Silicocarnotita-TCP contenido en el sistema Silicato dicálcico -TCP. Las matrices se caracterizaron desde el punto de vista mineralógico, físicoquímico, macro-/micro-/nano-estructural y biológico. Se utilizaron diversas técnicas de caracterización como: XRD, EDS, ATR-FTIR, espectroscopía Raman, porosimetría de mercurio, SEM, y TEM-SAD. Las matrices 3D presentaron una composición mineralógica de silicocarnotita (53.6% en peso) y α-TCP (46.4% en peso) muy próxima al punto invariante eutectoide (53.4/46.6) del subsistema Silicocarnotita - TCP. Los resultados confirmaron la posibilidad de controlar la macro-/micro-/nanoestructura de las matrices mediante la selección de la plantilla de poliuretano (25, 30 y 40 ppi) y el tratamiento térmico adecuado. En todos los casos se obtuvieron matrices 3D con estructuras porosas altamente interconectadas (83-96%) y una micro-/nano-estructura eutectoide formada por lamelas alternas de silicocarnotita y α-TCP. Mediante la velocidad de enfriamiento a través de la temperatura eutectoide (50°C/h, 16.5°C/h, 5.5°C/h) se controló el tamaño de las lamelas así como la resistencia a la compresión axial de las matrices, con valores que variaron desde 100-250 nm y 0.62 ± 0.07 MPa para una velocidad de enfriamiento de 50°C/h hasta 600-940 nm y 3.38 ± 0.06 MPa para una velocidad de enfriamiento de 5.5°C/h. Para evaluar la posible aplicación de las matrices 3D en ITO se realizaron ensayos de bioactividad y biocompatibilidad in vitro. Los ensayos de bioactividad se llevaron a cabo según la norma ISO/FDIS 23317 por inmersión de las matrices en SBF a diferentes tiempos (1-21 días). Los ensayos de biocompatibilidad se llevaron a cabo cultivando las ah-MSCs sembradas en las matrices a diferentes tiempos (7-28 días) y en diferentes medios de cultivo (GM y OM). Los ensayos de bioactividad mostraron que las matrices 3D reaccionan en SBF disolviendo la fase de silicocarnotita y desarrollando una nanoestructura porosa de HA por transformación pseudomórfica de las lamelas de α-TCP. A continuación, y tras 21 días de inmersión en SBF, se produce la precipitación de una capa densa de HA sustituido con silicio sobre las matrices previamente transformadas. Los estudios de biocompatibilidad mostraron que las ah-MSCs fueron capaces de adherirse y proliferar en estrecho contacto con las matrices 3D. Los ensayos AB confirmaron que el número de células y su actividad metabólica aumentaron con el tiempo de cultivo hasta los 28 días. El incremento de la actividad de la ALP con el tiempo de cultivo y la formación de nanofibras tipo colágeno con depósitos minerales sugirieron la posible diferenciación de las ah-MSCs en osteoblastos y la subsecuente formación de matriz extracelular mineralizada. Una posible biofuncionalización con moléculas de interés para la regeneración de tejido óseo se evaluó a través de la unión de la enzima ALP con las matrices 3D. La ALP se injertó con éxito manteniendo su actividad enzimática tras 21 días de funcionalización. Finalmente se comparó la micro-/nano-estructura de las matrices 3D obtenidas con la micro-/nano-estructura de un hueso trabecular natural de epífisis femoral de cerdo adulto. Se concluyó que las matrices 3D presentaron una composición química y una estructura muy similar a la del hueso trabecular natural examinado (porosidad, tamaño de poro y lamelas alternas con orientación aleatoria). Para los ensayos biológicos se contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (Referencia CE051904). Por todo lo expuesto se puede concluir que las matrices 3D bifásicas desarrolladas en la presente Tesis Doctoral tienen una potencial aplicación en ITO.