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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

hree-dimensional cell-laden collagen scaffolds: From biochemistry to bone bioengineerin

Texto completo
Autor(es):
Nogueira, Lucas Fabricio Bahia [1, 2] ; Maniglia, Bianca C. [2] ; Buchet, Rene [3] ; Millan, Jose Luis [4] ; Ciancaglini, Pietro [2] ; Bottini, Massimo [4, 1] ; Ramos, Ana Paula [2]
Número total de Autores: 7
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Roma Tor Vergata, Dept Expt Med, I-00133 Rome - Italy
[2] Univ Sao Paulo FFCLRP USP, Dept Quim, Fac Filosofia, Ciencias Letras Ribeirao Preto, Sao Paulo - Brazil
[3] Univ Claude Bernard Lyon 1, Inst Mol & Supramol Chem & Biochem, Villeurbanne - France
[4] Sanford Childrens Hlth Res Ctr, Sanford Burnham Prebys Med Discovery Inst, La Jolla, CA - USA
Número total de Afiliações: 4
Tipo de documento: Artigo de Revisão
Fonte: JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS; v. 110, n. 4 NOV 2021.
Citações Web of Science: 0
Resumo

The bones can be viewed as both an organ and a material. As an organ, the bones give structure to the body, facilitate skeletal movement, and provide protection to internal organs. As a material, the bones consist of a hybrid organic/inorganic three-dimensional (3D) matrix, composed mainly of collagen, noncollagenous proteins, and a calcium phosphate mineral phase, which is formed and regulated by the orchestrated action of a complex array of cells including chondrocytes, osteoblasts, osteocytes, and osteoclasts. The interactions between cells, proteins, and minerals are essential for the bone functions under physiological loading conditions, trauma, and fractures. The organization of the bone's organic and inorganic phases stands out for its mechanical and biological properties and has inspired materials research. The objective of this review is to fill the gaps between the physical and biological characteristics that must be achieved to fabricate scaffolds for bone tissue engineering with enhanced performance. We describe the organization of bone tissue highlighting the characteristics that have inspired the development of 3D cell-laden collagenous scaffolds aimed at replicating the mechanical and biological properties of bone after implantation. The role of noncollagenous macromolecules in the organization of the collagenous matrix and mineralization ability of entrapped cells has also been reviewed. Understanding the modulation of cell activity by the extracellular matrix will ultimately help to improve the biological performance of 3D cell-laden collagenous scaffolds used for bone regeneration and repair as well as for in vitro studies aimed at unravelling physiological and pathological processes occurring in the bone. (AU)

Processo FAPESP: 19/08568-2 - Investigação do papel de vesículas extracelulares (VEs) na iniciação, propagação, regeneração e modelação da mineralização biológica
Beneficiário:Pietro Ciancaglini
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 20/08727-0 - Modificação do amido por métodos verdes para elaboração via impressão 3D de scaffolds ósseos ativados pela presença de nanopartículas de hidroxiapatita substituídas por Sr2+
Beneficiário:Bianca Chieregato Maniglia
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Jovens Pesquisadores
Processo FAPESP: 19/25054-2 - Nanopartículas contendo estrôncio e sua versatilidade na fabricação de biomateriais: implicações e aplicações em biomineralização
Beneficiário:Ana Paula Ramos
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular
Processo FAPESP: 18/25871-8 - Scaffolds constituídos por vidros bioativos e matrizes injetáveis para regeneração óssea
Beneficiário:Lucas Fabrício Bahia Nogueira
Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado