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Magnetic forces and magnetized biomaterials provide dynamic flux information during bone regeneration.
Russo, Alessandro; Bianchi, Michele; Sartori, Maria; Parrilli, Annapaola; Panseri, Silvia; Ortolani, Alessandro; Sandri, Monica; Boi, Marco; Salter, Donald M; Maltarello, Maria Cristina; Giavaresi, Gianluca; Fini, Milena; Dediu, Valentin; Tampieri, Anna; Marcacci, Maurilio.
Afiliação
  • Russo A; Laboratorio di NanoBiotechnologie (NABI), Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy. a.russo@biomec.ior.it.
  • Bianchi M; Laboratorio di Biomeccanica ed Innovazione Tecnologica, Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy. a.russo@biomec.ior.it.
  • Sartori M; Laboratorio di NanoBiotechnologie (NABI), Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Parrilli A; Laboratorio di Biocompatibilità Innovazioni Tecnologiche e Terapie Avanzate (BITTA), Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Panseri S; Laboratorio di Biocompatibilità Innovazioni Tecnologiche e Terapie Avanzate (BITTA), Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Ortolani A; Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC), Consiglio Nazionale delle Ricerche, via Granarolo 64, 48018, Faenza, Italy.
  • Sandri M; Laboratorio di Biomeccanica ed Innovazione Tecnologica, Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Boi M; Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC), Consiglio Nazionale delle Ricerche, via Granarolo 64, 48018, Faenza, Italy.
  • Salter DM; Laboratorio di NanoBiotechnologie (NABI), Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Maltarello MC; Institute of Genetics and Molecular Medicine, University of Edinburgh, Edinburgh, EH4 2XU, UK.
  • Giavaresi G; Laboratorio di Biologia Cellulare Muscoloscheletrica, Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Fini M; Laboratorio di Biocompatibilità Innovazioni Tecnologiche e Terapie Avanzate (BITTA), Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Dediu V; Laboratorio Studi Preclinici e Chirurgici, Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Tampieri A; Laboratorio di Biocompatibilità Innovazioni Tecnologiche e Terapie Avanzate (BITTA), Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
  • Marcacci M; Laboratorio Studi Preclinici e Chirurgici, Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10, 40136, Bologna, Italy.
J Mater Sci Mater Med ; 27(3): 51, 2016 Mar.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-26758898
The fascinating prospect to direct tissue regeneration by magnetic activation has been recently explored. In this study we investigate the possibility to boost bone regeneration in an experimental defect in rabbit femoral condyle by combining static magnetic fields and magnetic biomaterials. NdFeB permanent magnets are implanted close to biomimetic collagen/hydroxyapatite resorbable scaffolds magnetized according to two different protocols . Permanent magnet only or non-magnetic scaffolds are used as controls. Bone tissue regeneration is evaluated at 12 weeks from surgery from a histological, histomorphometric and biomechanical point of view. The reorganization of the magnetized collagen fibers under the effect of the static magnetic field generated by the permanent magnet produces a highly-peculiar bone pattern, with highly-interconnected trabeculae orthogonally oriented with respect to the magnetic field lines. In contrast, only partial defect healing is achieved within the control groups. We ascribe the peculiar bone regeneration to the transfer of micro-environmental information, mediated by collagen fibrils magnetized by magnetic nanoparticles, under the effect of the static magnetic field. These results open new perspectives on the possibility to improve implant fixation and control the morphology and maturity of regenerated bone providing "in site" forces by synergically combining static magnetic fields and biomaterials.
Assuntos

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Materiais Biocompatíveis / Regeneração Óssea / Magnetismo Limite: Animals Idioma: En Ano de publicação: 2016 Tipo de documento: Article

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Materiais Biocompatíveis / Regeneração Óssea / Magnetismo Limite: Animals Idioma: En Ano de publicação: 2016 Tipo de documento: Article