PN De Aza
Este trabalho examina a bioatividade e a biocompatibilidade in vitro de novos scaffolds bifásicos de composição cerâmica eutetóide correspondente ao subsistema Silicocarnotita - Fosfato tricálcico, a fim de avaliar sua potencial aplicação na engenharia de tecidos ósseos. Esponjas de poliuretano com tamanho de poro e geometria desejados foram usadas como moldes, que foram impregnadas em barbotina e sinterizadas por tratamento térmico. A bioatividade in vitro foi avaliada por diferentes tempos de imersão em fluido corporal simulado (SBF), de acordo com a ISO/FDIS 23317. A biocompatibilidade de células-tronco mesenquimais humanas adultas (ah-MSCs), em termos de adesão e proliferação, foi estudada in vitro na superfície dos scaffolds. As amostras foram caracterizadas por Difração de Raios X (XRD), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada à Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDS), Refletância Total Atenuada por Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (ATR-FTIR), Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM-HRTEM). Os resultados mostraram andaimes porosos bifásicos com alta porosidade e estrutura interconectada de macro e microporos. A morfologia apresenta uma microestrutura eutetóide do tipo lamela, composta por camadas alternadas de silicocarnotita e fosfato tricálcico-α. O material do andaime eutetóide, quando embebido em SBF, reage primeiro dissolvendo a fase silicocarnotita e imediatamente formando uma estrutura microporosa de apatita de hidroxicarbonato (HCA) por uma transformação pseudomórfica das lamelas de fosfato tricálcico-α. Após 21 dias, uma precipitação de hidroxiapatita formou uma camada na superfície do andaime, obstruindo a estrutura microporosa, mantendo a estrutura 3D do andaime intacta. As ah-MSCs aderiram e proliferaram na superfície dos andaimes, estabelecendo um contato próximo entre elas e formando uma monocamada extensa por 21 dias. Os andaimes apresentaram uma boa bioatividade e biocompatibilidade in vitro; eles podem ser úteis para futuras aplicações em engenharia de tecidos ósseos.