A bioinspired strategy for controlled bio-functionalization of polyacrylamide hydrogels with hioligands

Autores
Sanchez Wolfel, Alexis; Jin, Minye; Paez, Julieta Irene
Año de publicación
2022
Idioma
inglés
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Sanchez Wolfel, Alexis. Sanchez Wolfel, Alexis Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico. Instituto de Investigacion y Desarrollo en Ingenieria de Procesos y Quimica Aplicada; Argentina.
Fil: Jin, Minye. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas . Instituto de Investigacion y Desarrollo en Ingenieria de Procesos y Quimica Aplicada; Argentina.
Fil: Paez, Julieta Irene. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Quimicas. Departamento de Quimica Orgánica; Argentina.
Comprender y controlar las interacciones célula-material es clave para modular el comportamiento celular en constructos de ingeniería tisular. Los hidrogeles de poliacrilamida (PAM) se utilizan como modelos 2D para el cultivo celular, lo que permite estudiar la respuesta celular a señales bioquímicas y biofísicas específicas. Los geles de PAM presentan ventajas como su fácil preparación, bajo costo y compatibilidad con microscopía de alta resolución y de fuerza de tracción. Debido a su característica repelencia a las proteínas, cuando se utilizan como biomateriales para el estudio de interacciones célula-material específicas, los geles de PAM deben biofuncionalizarse con ligandos de adhesión celular de forma controlada y ajustable. Para ello, son necesarias estrategias de biofuncionalización. Estas estrategias deberían ser idealmente fáciles de usar (p. ej., implicar pocos pasos), económicas y quimioselectivas (es decir, permitir la inmovilización controlada de la biomolécula para evitar la unión inespecífica que provocaría una funcionalidad deficiente). A pesar del esfuerzo realizado hasta ahora, los enfoques actuales para la biofuncionalización de geles de PAM fallan en algunos de los aspectos mencionados . Por lo tanto, el desarrollo de estrategias químicas para la bioconjugación controlada de PAM es de gran interés. En este trabajo, presentamos nuestros esfuerzos actuales en el desarrollo de nuevas estrategias que facilitan la biofuncionalización de hidrogeles de PAM con ligandos de adhesión celular mediante una reacción de acoplamiento bioinspirada: la ligación click inspirada en la luciferina. Desarrollamos nuevos comonómeros que presentan un grupo cianobenzotiazol (CBT), que son compatibles con la preparación de PAM. Cuando se copolimerizan con acrilamida y un reticulante mediante protocolos establecidos, se obtienen fácilmente hidrogeles de PAM con propiedades mecánicas controladas. Las fracciones CBT colgantes se pueden usar posteriormente para unir covalentemente biomoléculas que contienen N-cisteína en un solo paso, en condiciones fisiológicas y a concentraciones ajustables.
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Fil: Sanchez Wolfel, Alexis. Sanchez Wolfel, Alexis Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico. Instituto de Investigacion y Desarrollo en Ingenieria de Procesos y Quimica Aplicada; Argentina.
Fil: Jin, Minye. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas . Instituto de Investigacion y Desarrollo en Ingenieria de Procesos y Quimica Aplicada; Argentina.
Fil: Paez, Julieta Irene. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Quimicas. Departamento de Quimica Orgánica; Argentina.
Tecnologías que involucran la manipulación de células, tejidos, órganos o todo el organismo (reproducción asistida)
Materia
Ingeniería Tisular
Poliacrilamidas
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/561122

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Fil: Paez, Julieta Irene. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Quimicas. Departamento de Quimica Orgánica; Argentina.
Comprender y controlar las interacciones célula-material es clave para modular el comportamiento celular en constructos de ingeniería tisular. Los hidrogeles de poliacrilamida (PAM) se utilizan como modelos 2D para el cultivo celular, lo que permite estudiar la respuesta celular a señales bioquímicas y biofísicas específicas. Los geles de PAM presentan ventajas como su fácil preparación, bajo costo y compatibilidad con microscopía de alta resolución y de fuerza de tracción. Debido a su característica repelencia a las proteínas, cuando se utilizan como biomateriales para el estudio de interacciones célula-material específicas, los geles de PAM deben biofuncionalizarse con ligandos de adhesión celular de forma controlada y ajustable. Para ello, son necesarias estrategias de biofuncionalización. Estas estrategias deberían ser idealmente fáciles de usar (p. ej., implicar pocos pasos), económicas y quimioselectivas (es decir, permitir la inmovilización controlada de la biomolécula para evitar la unión inespecífica que provocaría una funcionalidad deficiente). A pesar del esfuerzo realizado hasta ahora, los enfoques actuales para la biofuncionalización de geles de PAM fallan en algunos de los aspectos mencionados . Por lo tanto, el desarrollo de estrategias químicas para la bioconjugación controlada de PAM es de gran interés. En este trabajo, presentamos nuestros esfuerzos actuales en el desarrollo de nuevas estrategias que facilitan la biofuncionalización de hidrogeles de PAM con ligandos de adhesión celular mediante una reacción de acoplamiento bioinspirada: la ligación click inspirada en la luciferina. Desarrollamos nuevos comonómeros que presentan un grupo cianobenzotiazol (CBT), que son compatibles con la preparación de PAM. Cuando se copolimerizan con acrilamida y un reticulante mediante protocolos establecidos, se obtienen fácilmente hidrogeles de PAM con propiedades mecánicas controladas. Las fracciones CBT colgantes se pueden usar posteriormente para unir covalentemente biomoléculas que contienen N-cisteína en un solo paso, en condiciones fisiológicas y a concentraciones ajustables.
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