Publicación: Avances en biomateriales para ingeniería de tejidos

Desarrollan nuevos andamios biocompatibles que mejoran la interacción entre células y materiales

Investigadores del IHEM y del INTEMA desarrollaron biomateriales inspirados en la matriz extracelular para analizar cómo las células responden a distintas configuraciones de fibras. El recubrimiento de gelatina metacrilada mejoró notablemente la adhesión y proliferación celular en andamios impresos en 3D.


El recubrimiento con gelatina metacrilada convierte los andamios de poli (ésteruretano) en superficies bioactivas capaces de mejorar la adhesión y proliferación celular.  

Inspirado en la organización natural de la matriz extracelular, un equipo de investigación del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-CONICET-UNCuyo) —del cual forma parte la investigadora Marina Uhart— y del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA-CONICET–UNMdP) desarrolló biomateriales de fibras ultrafinas para estudiar cómo la orientación y composición del material influyen en el comportamiento celular.

El trabajo forma parte del estudio “El recubrimiento de metacrilato de gelatina en andamios de poli(esteruretano) impresos en 3D mejora la adhesión y proliferación celular”, enfocado en mejorar la interacción entre células y andamios diseñados para aplicaciones en ingeniería de tejidos.

En esta área, uno de los grandes desafíos es crear estructuras que combinen resistencia mecánica con bioactividad. Los poli(ésteruretanos) segmentados (SPEU) son materiales ampliamente utilizados por su versatilidad, aunque su hidrofobicidad limita la adhesión y proliferación celular.

Para superar esta limitación, el equipo aplicó un recubrimiento de metacrilato de gelatina (GelMA) mediante inmersión controlada. Se produjeron andamios de SPEU60 impresos en 3D —con un 60 % de segmento rígido— y se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido, espectroscopía infrarroja y goniometría. Luego, se evaluó su desempeño biológico utilizando preadipocitos murinos 3T3-L1 fluorescentes verdes transfectados con lentivirus.

Los resultados demostraron que el recubrimiento con GelMA mejora significativamente la adhesión, proliferación y viabilidad celular, posicionando a estas estructuras GelMA-SPEU60 como matrices extracelulares prometedoras para aplicaciones de ingeniería de tejidos.

Este desarrollo aporta una nueva herramienta para comprender cómo las células responden a diferentes microambientes y abre puertas para el diseño de biomateriales más eficientes y biocompatibles.

Referencia bibliográfica

  • Título: Gelatin Methacrylate Coating on 3D‐Printed Poly(esterurethane) Scaffolds Improves Cell Adhesion and Proliferation
  • Autores: Nayla Jimena Lores, Samanta Del Veliz, Lautaro Rivera, Gustavo Abel Abraham, Pablo Christian Caracciolo, Ana Agustina Aldana, Marina Uhart.
  • Fecha: 28 Oct 2025
  • Revista: ChemBioChem
  • DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202500317