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https://hdl.handle.net/1822/19991
Título: | Micro/nano-scale strategies for engineering in vitro the celular microenvironment using biodegradable biomaterials |
Autor(es): | Coutinho, Daniela F. |
Orientador(es): | Neves, N. M. Gomes, Manuela E. Khademhosseini, Ali |
Data: | 5-Dez-2011 |
Resumo(s): | Biological tissues result of a specific spatial organization of cells, extracellular matrix (ECM)
molecules, and soluble factors. These micro and nanoscaled biological entities organize into
regional tissue architectures, creating highly complex and heterogeneous cellular
microenvironments. To generate functional tissue equivalents in vitro, engineered
biomaterials should mimic the structural, chemical and cellular complexity by recapitulating
the unique native microenvironments. Thus, the main goal of this thesis was to engineer
biodegradable polymers using various micro and nanofabrication techniques, with specific
structural, biochemical and cellular cues for improved performance.
The main governing hypotheses of this thesis were: 1) substrates with improved structural
properties can be engineered using biodegradable polymers that have previously shown
good results in in vivo studies, 2) biochemical cues can be incorporated into biodegradable
polymers, yielding biomaterials with integrated chemical cues for improved cellular
performance, and 3) these structural and biochemical cues can be incorporated into a single
system.
To develop biomaterials with structural cues, micromolding of poly(butylene succinate) (PBS)
was performed to engineer surfaces with features at a microscale that induced the alignment
of human adipose stem cells. Although this polymeric material has been processed at a
macroscale into scaffolds, this was the first report on the engineering of this material at a
microscale, demonstrated by the development of twenty features with different dimensions.
Improved substrates with structural cues were also engineered using the polysaccharide
gellan gum (GG), which has been extensively studied at 3B’s Research Group.
Microcapsules of GG, aimed at being used as drug or cell carriers and/or delivery agents,
were engineered using a two-phase system. The principle of hydrophobic-hydrophilic
repulsion forces was combined with a microfabrication process by means of a needle/syringe
pump system. Microcapsules with different diameters were produced by varying the system
parameters. As an original proof-of-concept, fluorescent beads, cell suspensions and cell
aggregates were encapsulated within this microfabrication system.
To develop biomaterials with enhanced biochemical cues, GG was chemically modified with
ester bonds, yielding novel hydrogels crosslinkable by ultraviolet (UV) light. Methacrylated
GG (MeGG) hydrogels were formed using physical and chemical mechanisms resulting in
hydrogels with tunable mechanical properties, matching those of natural tissues from soft to hard, as the brain or collagenous bone. In a subsequent step, this material was combined with chitosan (CHT), a natural polysaccharide, resulting in a polyelectrolyte complex (PEC)
hydrogel that combined the most advantageous properties of CHT and MeGG. PEC
hydrogels are commonly formed by the interaction between the chains of oppositely charged
polymers and are thus held together by ionic forces, which can be disrupted by changes in
physiological conditions. However, in our new system, the biochemical cues earlier
introduced in GG, allowed to crosslink the MeGG-CHT hydrogel using UV light, stabilizing
the structure of the hydrogel. This rather important property also enabled for the
development of microgels by photolithography. The encapsulation of rat cardiac fibroblasts
within MeGG before PEC hydrogel production, led to the fabrication of microgels with
combined biochemical, structural and cellular cues.
The developed MeGG-CHT hydrogel was further engineered into a multi-hierarchical fibrous
hydrogel by means of combining fluidics technology and chemistry principles of the
interaction of two oppositely charged polymers. Two converging fluidic channels were used
to extrude the MeGG-CHT hydrogel, formed by the assembly of the polymeric chains at the
location where the channels converged. The resulting hydrogel closely mimicked the
architecture of natural collagen fibers not only at a micro but also at a nanoscale. The
developed hydrogel with relevant biological structural properties was enhanced by
incorporating cell adhesive motifs (RGD peptides) into the MeGG backbone before
processing. The research work described in this thesis addresses strategies to mimic several parameters
of the native microenvironment of tissues. Biochemical and cellular cues were incorporated
into biomaterials that were microprocessed with relevant biological micro and nanoscale
features. In summary, the works reported in this thesis show the importance of combining
different areas of knowledge into the development of improved systems for biomedical
engineering applications. Undoubtfully, chemistry and micro and nanofabrication
technologies are two areas of knowledge that allow the fabrication of micro and
nanostructured materials. Herein, this synergy was achieved with a top-down approach (by
micromolding, photolithography or fluidics technologies) and/or with a bottom-up approach
(by the assembly of polymer chains). The last work of this thesis is the result of the original
combination of both approaches for the development of enhanced micro and nanostructured
biomaterials, thus presenting significant improved features compared to currently developed
systems to be successfully used in several regenerative medicine approaches. A funcionalidade dos tecidos biológicos está associada à organização espacial de células, à composição e distribuição de moléculas da matriz extracelular e a outros componentes solúveis. Estas entidades biológicas à escala micro/nanométrica organizam-se em arquitecturas locais específicas, criando micro-ambientes celulares complexos e heterogéneos. Existe portanto um grande interesse no desenvolvimento de equivalentes funcionais dos tecidos humanos usando biomateriais de modo a mimetizar a complexidade química, estrutural e celular. Acredita-se que estes biomateriais poderão recapitular as características únicas dos micro-ambientes dos tecidos, favorecendo a sua regeneração funcional. O objectivo principal desta tese consistiu em produzir e desenvolver polímeros biodegradáveis com estímulos químicos, estruturais e celulares de modo a obter uma elevada funcionalidade, usando para isso diferentes técnicas de micro/nano-fabricação. As hipóteses científicas que estão na base do trabalho descrito nesta tese são: 1) é possível desenvolver substratos com estímulos estruturais usando polímeros biodegradáveis que já tenham demonstrado resultados promissores in vivo, 2) é possível incorporar estímulos bioquímicos em sistemas baseados em polímeros biodegradáveis, produzindo biomateriais com sinais bioquímicos integrados para o melhor desempenho biológico dos materiais, e 3) é possível combinar estes sinais estruturais e bioquímicos num único sistema. O polímero polibutileno succinato foi micro-moldado de modo a desenvolver superfícies com topografias à escala micrométrica, visando o desenvolvimento de biomateriais com sinais estruturais, capazes de induzir o alinhamento de células do tecido adiposo humano. Embora este material tenha sido processado anteriormente sob a forma de estrutura 3D porosa, esta foi a primeira vez que foi descrito o processamento deste material à escala micrométrica, demonstrado pelo desenvolvimento de vinte padrões com diferentes dimensões. O polissacarídeo goma gelana (GG), extensivamente estudado no Grupo de Investigação 3B’s, foi usado para desenvolver substratos com sinais estruturais. Micro-cápsulas de GG foram fabricadas usando um sistema de duas fases, com o intuito de serem usadas para o transporte ou libertação de drogas ou células. O princípio de repulsão entre soluções hidrofóbicas e hidrófilas foi combinado com um processo de micro-fabricação, usando uma bomba de injecção. De modo a demonstrar o conceito, partículas fluorescentes, suspensões celulares e agregados celulares foram encapsulados usando este sistema. Para desenvolver biomateriais com sinais bioquímicos, a GG foi modificada quimicamente com ligações éster, produzindo hidrogéis reticuláveis por radiação ultravioleta (UV). Os hidrogéis de GG metacrilada (MeGG) são formados com mecanismos físicos e químicos, resultando em géis com propriedades mecânicas ajustáveis numa gama que se situa próximo da dos tecidos humanos moles e duros, como o cérebro e o osso. Este material foi posteriormente combinado com quitosano, um polissacarídeo de origem natural, resultando num complexo polieletrolítico (PEC) que combina as melhores propriedades do quitosano e da MeGG. A formação de hidrogéis de PECs resulta da interacção entre cadeias de polímeros com cargas opostas, sendo o mecanismo de ligação dependente de forças iónicas, as quais podem ser perturbadas por mudanças na composição da solução. Os sinais bioquímicos introduzidos anteriormente permitiram reticular o hidrogel MeGG-CHT com a radiação UV, estabilizando a estrutura do hidrogel. Este material permitiu também o desenvolvimento de micro-géis por fotolitografia. O encapsulamento de fibroblastos do coração de ratos na MeGG previamente à produção dos hidrogéis conduziu à fabricação de micro-géis com sinais bioquímicos, estruturais e celulares integrados num mesmo sistema. O sistema de hidrogel MeGG-CHT foi usado para obter um hidrogel fibroso hierárquico, através da combinação de microfluídica e complexação polieletrolitica. Extrudiu-se o MeGGCHT em dois canais convergentes com o objectivo de obter a complexação das cadeias poliméricas na forma de fibra. O hidrogel desenvolvido mimetiza a arquitectura das fibras de colagénio existentes no corpo humano, não só ao nível micrométrico mas também à escala nanométrica. O hidrogel desenvolvido foi funcionalizado através da incorporação de moléculas adesivas (péptidos RGD) na MeGG antes do seu processamento. O trabalho de investigação descrito nesta tese demonstra o potencial de diferentes estratégias para mimetizar várias características do micro-ambiente existente nos tecidos. Sinais bioquímicos e celulares foram incorporados em biomateriais que foram posteriormente processados para obter estruturas biológicas relevantes à escala micro/nanométrica. Esta tese demonstra a importância de combinar diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento de sistemas funcionais para aplicações biomédicas. É inquestionável que a química e as tecnologias de micro e nano-fabricação são duas áreas de conhecimento que se complementam e permitem a fabricação de materiais micro e nanoestruturados. Esta sinergia foi alcançada usando para o efeito uma abordagem top-down (através de fotolitografia, micro-moldação ou microfluídica) e/ou uma abordagem bottom-up (através da complexação de cadeias poliméricas). No último trabalho da tese estas duas abordagens convergem para o desenvolvimento de biomateriais micro e nano-estruturados. Este tipo de sistemas permitem a funcionalização de biomateriais até níveis de aproximação dos tecidos biológicos não tem paralelo nos sistemas convencionais, o que se traduz no desenvolvimento de sistemas de elevado desempenho para diferentes abordagens em engenharia de tecidos. |
Tipo: | Tese de doutoramento |
Descrição: | Programa doutoral em Bioengenharia |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/19991 |
Acesso: | Acesso aberto |
Aparece nas coleções: | DEP - Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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