{"id":51828,"date":"2019-03-20T09:01:28","date_gmt":"2019-03-20T12:01:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.simepe.com.br\/novo\/?p=51828"},"modified":"2019-03-20T09:01:28","modified_gmt":"2019-03-20T12:01:28","slug":"novo-material-pode-substituir-transplante-de-medula-ossea-diz-estudo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.simepe.com.br\/novo\/novo-material-pode-substituir-transplante-de-medula-ossea-diz-estudo\/","title":{"rendered":"Novo material pode substituir transplante de medula \u00f3ssea, diz estudo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Cientistas russos desenvolveram revestimento capaz de restaurar estrutura interna de ossos danificados por doen\u00e7as como osteoporose e osteomielite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cientistas da Universidade Nacional de Ci\u00eancia e Tecnologia na R\u00fassia desenvolveram nanomateriais capazes de restaurar a estrutura interna dos ossos danificados devido \u00e0 osteoporose e osteomielite e potencialmente substituir o transplante de medula \u00f3ssea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Um revestimento bioativo especial do material ajudou a aumentar a taxa de divis\u00e3o das c\u00e9lulas \u00f3sseas em 3 vezes. No futuro, o material pode permitir o abandono do transplante de medula \u00f3ssea e os pacientes n\u00e3o precisar\u00e3o mais esperar pelo material doador adequado. Um artigo sobre a pesquisa foi publicado na revista cient\u00edfica &#8220;Applied Surface Science&#8221; e divulgado nesta ter\u00e7a-feira (19).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Doen\u00e7as como osteoporose e osteomielite causam altera\u00e7\u00f5es degenerativas irrevers\u00edveis na estrutura \u00f3ssea. Tais doen\u00e7as requerem tratamento complexo s\u00e9rio e muitas vezes cirurgia e transplante da medula \u00f3ssea destru\u00edda. O material do doador deve ter um n\u00famero de indicadores de compatibilidade e at\u00e9 mesmo o grau de parentesco com o doador n\u00e3o pode garantir total compatibilidade.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O material \u00e9 baseado em nanofibras de policaprolactona, que \u00e9 um material auto-dissol\u00favel biocompat\u00edvel. Anteriormente, o mesmo grupo de pesquisa j\u00e1 havia trabalhado com esse material: ao adicionar antibi\u00f3ticos \u00e0s nanofibras, os cientistas conseguiram criar ataduras curativas n\u00e3o-mut\u00e1veis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Se queremos que o implante funcione, n\u00e3o apenas a biocompatibilidade \u00e9 necess\u00e1ria, mas tamb\u00e9m a ativa\u00e7\u00e3o do crescimento celular natural na superf\u00edcie do material. A policaprolactona, como tal, \u00e9 um material hidrof\u00f3bico, ou seja, as c\u00e9lulas se sentem desconfort\u00e1veis \u200b\u200bem sua superf\u00edcie. Elas se agregam na superf\u00edcie lisa e se dividem extremamente devagar&#8221;, disse Elizaveta Permyakova, uma das pesquisadoras do estudo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\nPara aumentar a hidrofilicidade (a afinidade do material com \u00e1gua), uma fina camada de filme bioativo constitu\u00eddo de tit\u00e2nio, c\u00e1lcio, f\u00f3sforo, carbono, oxig\u00eanio e nitrog\u00eanio foi depositado sobre ele. A estrutura das nanofibras id\u00eanticas \u00e0 superf\u00edcie celular foi preservada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estes filmes, quando imersos em um meio salino especial, cuja composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica \u00e9 id\u00eantica ao plasma sangu\u00edneo humano, s\u00e3o capazes de formar em sua superf\u00edcie uma camada especial de c\u00e1lcio e f\u00f3sforo, que em condi\u00e7\u00f5es naturais forma a parte principal do osso. Devido \u00e0 semelhan\u00e7a qu\u00edmica e \u00e0 estrutura das nanofibras, o novo tecido \u00f3sseo come\u00e7a a crescer rapidamente nesta camada. Mais importante, as nanofibras de policaprolactona se dissolvem uma vez que cumprem suas fun\u00e7\u00f5es. Apenas o novo tecido &#8220;nativo&#8221; permanece no osso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Na parte experimental do estudo, os pesquisadores compararam a taxa de divis\u00e3o de c\u00e9lulas \u00f3sseas osteobl\u00e1sticas na superf\u00edcie do material modificado e n\u00e3o modificado. Verificou-se que o material modificado possui uma elevada hidrofilicidade. Em compara\u00e7\u00e3o com o material n\u00e3o-modificado, as c\u00e9lulas em sua superf\u00edcie pareciam claramente mais confort\u00e1veis \u200b\u200be se dividiam tr\u00eas vezes mais r\u00e1pido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Segundo os cientistas, tais resultados abrem grandes perspectivas para novos trabalhos com nanofibras de policaprolactona modificada como alternativa ao transplante de medula \u00f3ssea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte: G1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cientistas russos desenvolveram revestimento capaz de restaurar estrutura interna de ossos danificados por doen\u00e7as como osteoporose e osteomielite. Cientistas da Universidade Nacional de Ci\u00eancia e Tecnologia na R\u00fassia desenvolveram nanomateriais capazes de restaurar a estrutura interna dos ossos danificados devido \u00e0 osteoporose e osteomielite e potencialmente substituir o transplante de medula \u00f3ssea. 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