Articulo de referencia

Fluido corporal simulado

Un fluido corporal simulado (SBF) es una solución con una concentración iónica cercana a la del plasma sanguíneo humano , mantenida en condiciones suaves de pH y a una temperatu...

Un fluido corporal simulado (SBF) es una solución con una concentración iónica cercana a la del plasma sanguíneo humano , mantenida en condiciones suaves de pH y a una temperatura fisiológica idéntica. [ 1 ] El SBF fue introducido por primera vez por Kokubo et al. para evaluar los cambios en la superficie de una cerámica de vidrio bioactiva . [ 2 ] Posteriormente, se propusieron medios de cultivo celular (como DMEM, MEM, α-MEM, etc.), en combinación con algunas metodologías adoptadas en el cultivo celular , como una alternativa al SBF convencional para evaluar la bioactividad de los materiales. [ 3 ]

Aplicaciones

Modificación de la superficie de implantes metálicos

Para que un material artificial se adhiera al hueso vivo, la formación de una capa de apatita similar al hueso en la superficie de un implante es de gran importancia. El SBF se puede utilizar como método de prueba in vitro para estudiar la formación de la capa de apatita en la superficie de los implantes y así predecir su bioactividad ósea in vivo . [ 4 ] [ 5 ] El consumo de iones de calcio y fosfato, presentes en la solución SBF, da como resultado el crecimiento espontáneo de núcleos de apatita similares al hueso en la superficie de los biomateriales in vitro. Por lo tanto, la formación de apatita en la superficie de los biomateriales, sumergidos en la solución SBF, se considera un desarrollo exitoso de nuevos materiales bioactivos. [ 6 ] La técnica SBF para la modificación de la superficie de implantes metálicos suele ser un proceso que consume mucho tiempo, y la obtención de capas de apatita uniformes en los sustratos lleva al menos 7 días, con la renovación diaria de la solución SBF. [ 7 ] Otro enfoque para disminuir el tiempo de recubrimiento es concentrar los iones de calcio y fosfato en la solución SBF. Una mayor concentración de iones de calcio y fosfato en la solución SBF acelera el proceso de recubrimiento y, al mismo tiempo, elimina la necesidad de reponer periódicamente la solución SBF.

Administración de genes

Se intentó investigar la aplicación de SBF en la administración de genes . [ 8 ] Se sintetizaron nanopartículas de fosfato de calcio , necesarias para la introducción de ADN plasmídico (pDNA) en el núcleo celular, en una solución de SBF y se mezclaron con pDNA. Los estudios in vitro mostraron una mayor eficiencia en la administración de genes para los complejos de fosfato de calcio/ADN preparados en solución de SBF que para los complejos preparados en agua pura (como control).

Formulación

Referencias

  1. Kokubo, T. (1991). "Cerámicas de vidrio bioactivas: propiedades y aplicaciones". Biomaterials . 12 (2): 155– 163. Bibcode : 1991Biomt..12..155K . doi : 10.1016/0142-9612(91)90194-F . PMID 1878450 . 
  2. Kokubo, T.; Kushitani, H.; Sakka, S.; Kitsugi, T.; Yamamuro, T. (1990). "Soluciones capaces de reproducir in vivo cambios en la estructura superficial en vitrocerámica bioactiva A-W". Journal of Biomedical Materials Research . 24 (6): 721– 734. doi : 10.1002/jbm.820240607 . PMID 2361964 . 
  3. Lee, J.; Leng, Y.; Chow, K.; Ren, F.; Ge, X.; Wang, K.; Lu, X. (2011). "Medio de cultivo celular como alternativa al fluido corporal simulado convencional". Acta Biomaterialia . 7 (6): 2615– 22. doi : 10.1016/j.actbio.2011.02.034 . PMID 21356333 . 
  4. Chen, Xiaobo; Nouri, Alireza; Li, Yuncang; Lin, Jiangoa; Hodgson, Peter D.; Wen, Cuie (2008). "Efecto de la rugosidad superficial de Ti, Zr y TiZr en la precipitación de apatita a partir de fluido corporal simulado" . Biotecnología y bioingeniería . 101 (2): 378– 387. Bibcode : 2008BiotB.101..378C . doi : 10.1002/bit.21900 . PMID 18454499. S2CID 10949202 .  
  5. Bordbar-Khiabani, Aydin (2026). "Fluidos corporales simulados para la corrosión de implantes dentales: una guía práctica" . Dentistry Journal . 14 (5): 292. doi : 10.3390/dj14050292 . PMC 13206023. PMID 42187670 .  
  6. Kokubo, T.; Takadama, H. (2006). "¿Qué tan útil es SBF para predecir la bioactividad ósea in vivo?". Biomaterials . 27 (15): 2907– 2915. doi : 10.1016/j.biomaterials.2006.01.017 . PMID 16448693 . 
  7. Li, P.; Ducheyne, P. (1998). "Película de apatita cuasi-biológica inducida por titanio en un fluido corporal simulado". Journal of Biomedical Materials Research . 41 (3): 341– 348. doi : 10.1002/(SICI)1097-4636(19980905)41:3 < 341::AID-JBM1 > 3.0.CO ; 2-C . PMID 9659601 . 
  8. ^ Nouri, Alireza; Castro, Rita; Santos, José L.; Fernández, César; Rodríguez, J.; Tomás, H. (2012). "Administración de genes mediada por fosfato de calcio utilizando fluido corporal simulado (SBF)". Revista Internacional de Farmacéutica . 434 ( 1– 2): 199– 208. doi : 10.1016/j.ijpharm.2012.05.066 . PMID 22664458 . S2CID 1602169 .  
  9. Yilmaz, Bengi y Evis, Zafer (octubre de 2016). «Capítulo 1: Recubrimientos biomiméticos de fosfatos de calcio sobre aleaciones de titanio». En Webster, Thomas y Yazici, Hilal (eds.). Nanomateriales biomédicos: Del diseño a la implementación . The Institution of Engineering and Technology. págs. 3–14 . doi : 10.1049/PBHE004E_ch1 . ISBN  9781849199650.
  10. 1 2 Bigi, Adriana; Boanini, Elisa; Bracci, Bárbara; Facchini, Alessandro; Panzavolta, Silvia; Segatti, Francesco; Sturba, Luigina (2005). "Recubrimientos de hidroxiapatita nanocristalina sobre titanio: un nuevo método biomimético rápido". Biomateriales . 26 (19): 4085– 4089. doi : 10.1016/j.biomaterials.2004.10.034 . ISSN 0142-9612 . PMID 15664635 .  
  11. Kokubo, Tadashi; Takadama, Hiroaki (2006). "¿Qué tan útil es SBF para predecir la bioactividad ósea in vivo?". Biomaterials . 27 (15): 2907– 2915. doi : 10.1016/j.biomaterials.2006.01.017 . ISSN 0142-9612 . PMID 16448693 .  
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  13. Cüneyt Tas, A (2000). "Síntesis de polvos de hidroxiapatita de calcio biomiméticos a 37 °C en fluidos corporales sintéticos". Biomaterials . 21 (14): 1429– 1438. Bibcode : 2000Biomt..21.1429C . doi : 10.1016/S0142-9612(00)00019-3 . hdl : 11511/63457 . ISSN 0142-9612 . PMID 10872772 .  
  14. 1 2 3 Oyane, Ayako; Onuma, Kazuo; Ito, Atsuo; Kim, Hyun-Min; Kokubo, Tadashi; Nakamura, Takashi (2003). "Formación y crecimiento de cúmulos en fluidos corporales simulados convencionales y de nueva generación". Journal of Biomedical Materials Research . 64A (2): 339– 348. doi : 10.1002/jbm.a.10426 . ISSN 0021-9304 . PMID 12522821 .  
  15. Takadama, Hiroaki; Hashimoto, Masami; Mizuno, Mineo; Kokubo, Tadashi (2004). "Prueba interlaboratorio de SBF para la medición in vitro de la capacidad de formación de apatita de materiales sintéticos" . Phosphorus Research Bulletin . 17 : 119–125 . doi : 10.3363/prb1992.17.0_119 . ISSN 0918-4783 . 

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