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Updated: Sep 9, 2025

06:27
Author Spotlight: Modeling Human Airway Remodeling and Viral Responses Using Isogenic Epithelial, Endothelial, and Immune Cells
Published on: December 6, 2024
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Desarrollo y caracterización funcional de un modelo de barrera sangre-aire de ingeniería tisular para aplicaciones in
Neval Sevinc Ozdemir1,2,3, Simal Yaren Sahin1,4, Halime Kenar1,4,5
1ACU Biomaterials Center, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University (ACU), Istanbul, Turkiye.
Nanomedicine (London, England)
|August 29, 2025
Resumen
Los investigadores desarrollaron un nuevo modelo de barrera sangre-aire in vitro (BAB) utilizando nanofibras electrospuestas. Este modelo avanzado imita el pulmón
Área de la Ciencia:
- Ingeniería biomédica
- Fisiología pulmonar
- Biología celular
Sus antecedentes:
- La barrera sangre-aire pulmonar (BAB) es crucial para el intercambio de gases y la protección.
- El desarrollo de modelos in vitro precisos es vital para el estudio de las enfermedades pulmonares y las terapias.
Objetivo del estudio:
- Crear un modelo in vitro fisiológicamente relevante de la barrera sangre-aire (BAB).
- Para utilizar nanofibras electrospuestas para imitar la membrana basal del pulmón y la matriz intersticial.
Principales métodos:
- Una malla de nanofibra poli (ε-caprolactona) sirvió como la membrana basal, recubierta con proteínas de la matriz extracelular.
- Se cultivaron células epiteliales alveolares (A549) y células endoteliales primarias (pHUVEC) en lados opuestos de la malla.
- El modelo se mantuvo en una interfaz aire-líquido durante 14 días para permitir el desarrollo y la función celular.
Principales resultados:
- La malla nanofibrosa apoyó la formación de monocapas epiteliales y endoteliales con uniones apretadas (expresión de ZO-1, CD31).
- El modelo exhibió una resistencia eléctrica transendotelial (TEER) de 44 ± 5,0 Ω·cm2.
- Se observó una baja permeabilidad (Papp de 2-5 × 10-6 cm/ s) a la fluoresceína, lo que indica la integridad de la barrera.
Conclusiones:
- Se desarrolló con éxito un modelo de barrera sangre-aire (BAB) robusto y fisiológicamente relevante in vitro.
- Este modelo proporciona una plataforma valiosa para la investigación respiratoria y el desarrollo de nuevas terapias.

