Patitapabana Parida, Niraj Babu1, Bibhukalyan Prasad Nayak1, Rohit Raj y Ajit Behera
Los componentes del sistema musculoesquelético, que consisten en huesos, ligamentos, tendones y músculos, son los más vulnerables a las lesiones provocadas por los deportes y otras actividades relacionadas. Reemplazar los tejidos lesionados, más específicamente el hueso, es un desafío para los ingenieros de tejidos. Con el objetivo de regenerar los tejidos óseos, se ha explorado la fibroína de seda de Bombyx mori, un nuevo polímero natural biocompatible, ya sea solo o como compuestos orgánicos/inorgánicos para el crecimiento óptimo de las células óseas o la diferenciación de células madre en células óseas in vitro. En el proceso, las fibroínas de seda crudas deben desgomarse, generalmente mediante un método de tratamiento alcalino, para mejorar la citotoxicidad de la sericina. Más recientemente, las nanofibras de seda obtenidas mediante electrohilado han demostrado ser prometedoras para la ingeniería de tejidos óseos. Para obtener nanofibras, la seda desgomada generalmente se disuelve en soluciones compatibles, es decir, CaCl2 en H2O o LiBr en C2H5OH a diferentes concentraciones, seguidas de diálisis para eliminar los iones tóxicos. La solución de seda libre de iones se puede electrohilar sola o se puede mezclar con varios biopolímeros para la fabricación de un compuesto biodegradable de nanofibras. También se están desarrollando otros enfoques, como la reticulación de una serie de biopolímeros con seda o la liofilización de las fibroínas de seda, para desarrollar un nuevo andamiaje a base de seda para la ingeniería de tejidos óseos.