Browsing by Author "Egaña, José T."
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- ItemAcute stimulation of mesenchymal stem cells with cigarette smoke extract affects their migration, differentiation, and paracrine potential(2016) Wahl, Elizabeth A.; Schenck, Thilo L.; Machens, Hans Guenther; Egaña, José T.
- ItemAn in vitro model for photosynthetic cancer treatment: a study of photosynthetic and tumor cell co-culture(2024) Holmes Videla, Christopher Edward; Egaña, José T.; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de IngenieríaLa baja tensión de oxígeno (hipoxia) en tumores conlleva a la resistencia de una serie de tratamientos clínicos, por lo que el uso de microorganismos fotosintéticos se ha planteado recientemente como una alternativa segura para proveer de oxígeno al microambiente tumoral. En este trabajo se estudió la biocompatibilidad de la microalga Chlamydomonas reinhardtii con condiciones de crecimiento de células mamíferas. Se cultivó esta microalga junto con células de melanoma, con ambos tipos celulares resultando biocompatibles entre sí, pero con las microalgas afectando la organización del citoesqueleto de las células tumorales. Se observó que la oxigenación en co-cultivos era suficiente para eliminar condiciones de hipoxia y producir más oxigeno del requerido metabólicamente por las células tumorales. Se observó que esta producción de oxígeno era capaz de aumentar la muerte tumoral por radioterapia. Como último objetivo se estableció un modelo tumoral fotosintético en 3D por medio de una matriz de colágeno. Se estudiaron las interacciones entre ambos tipos celulares con la matriz junto con la oxigenación de células tumorales en un ambiente 3D hipóxico. Se demostró que ambos tipos celulares son biocompatibles por al menos 24 horas de contacto en condiciones de cultivo celular y que una razón de 10:1 microalgas a células, era capaz de cumplir con los requerimientos metabólicos de las células tumorales, produciendo un exceso de más del doble del oxígeno requerido, el cual puede ser usado a futuro para terapias antitumorales. Este trabajo muestra ue el uso de Chlamydomonas reinhardtii es una alternativa viable para la oxigenación de tumores para tratamiento clínicos, mientras que el modelo tumoral fotosintético in vitro presentado nos entregó un simple recurso para estudiar los efectos de la fotosíntesis en el microambiente tumoral y una herramienta para manipular esta aproximación para optimizar su uso en terapias clínicas.
- ItemDevelopment of a biocompatible post-process for 3D-printed calcium sulfate particles to enhance its physical properties(2021) Cancino, Ignacia A.; Egaña, José T.; Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de IngenieríaLa ingeniería de tejidos óseos es una disciplina emergente que tiene como objetivo principal mejorar la regeneración a través del uso de injertos de hueso. La impresión 3D con sulfato de calcio es una herramienta que permite crear objetos a medida para distintas aplicaciones. El sulfato de calcio se puede utilizar como injerto de hueso dada su composición y su potencial de reabsorción. La impresión en sulfato de calcio tiene la desventaja que al imprimir objetos pequeños y/o delgados, estos son mecánicamente inestables por lo que no pueden ser implantados. Por esto, se busca desarrollar un postprocesamiento polimérico a base de alginato para estabilizar estos objetos. El alginato es un polímero biocompatible, vastamente disponible y permite la encapsulación de componentes. Con el fin de procesar las partículas se realizó una cobertura de alginato a las partículas impresas a través de cross-linking con CaCl2. Las propiedades mecánicas fueron medidas usando un ensayo de compresión uniaxial y la estabilidad fue medida a través de pruebas de solubilidad, superficie, grado de hinchazón e imágenes con microscopía electrónica de barrido para visualizar rugosidad. Posteriormente, se realizaron ensayos de biocompatibilidad in vitro e in vivo, utilizando la línea células NIH/3T3 y el modelo de larvas de peces cebra, respectivamente. Los resultados de este trabajo muestran que el post-procesamiento de partículas de sulfato de calcio permitió estabilizarlas. Las pruebas mecánicas mostraron un aumento en el módulo elástico y la resistencia a la compresión para las partículas cubiertas con 2% de alginato. Las pruebas de solubilidad mostraron una disminución de 70% en la cantidad de sulfato de calcio en el medio, pero un aumento de 20% en su área. Además, el grado de hinchazón de la partícula procesada fue de 157%. Finalmente, los resultados muestran que la partícula procesada es biocompatible para las células NIH/3T3 y para las larvas de peces cebra a 48 horas de exposición. Se evaluaron la mayoría de las propiedades necesarias para un injerto mecánicamente estable y biocompatible. Dejando abierta preguntas sobre el proceso de regeneración ósea como el añadir componentes bioactivos al alginato para mejorar su potencial terapéutico.
- ItemDevelopment of an implantable three-dimensional model of a functional pathogenic multispecies biofilm to study infected wounds(2022) Cárdenas Calderón, Camila Valentina; Veloso Giménez, Valentina del Carmen; González, Tamara; Wozniak Banchero, Aniela; García, Patricia; San Martín, Sebastián; Varas, Juan F.; Carrasco-Wong, Ivo; Vera, Mario; Egaña, José T.Chronic wounds cannot heal due to impairment of regeneration, mainly caused by the persistent infection of multispecies biofilms. Still, the effects of biofilm wound infection and its interaction with the host are not fully described. We aimed to study functional biofilms in physiological conditions in vitro, and their potential effects in health and regeneration in vivo. Therefore, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis were seeded in collagen-based scaffolds for dermal regeneration. After 24 h, scaffolds had bacterial loads depending on the initial inoculum, containing viable biofilms with antibiotic tolerance. Afterwards, scaffolds were implanted onto full skin wounds in mice, together with daily supervision and antibiotic treatment. Although all mice survived their health was affected, displaying fever and weight loss. After ten days, histomorphology of scaffolds showed high heterogeneity in samples and within groups. Wounds were strongly, mildly, or not infected according to colony forming units, and P. aeruginosa had higher identification frequency. Biofilm infection induced leucocyte infiltration and elevated interferon-γ and interleukin-10 in scaffolds, increase of size and weight of spleen and high systemic pro-calcitonin concentrations. This functional and implantable 3D biofilm model allows to study host response during infection, providing a useful tool for infected wounds therapy development.
- ItemGeneration of viable plant-vertebrate chimeras(2015) Alvarez, M.; Reynaert, N.; Chavez, M.; Aedo, G.; Araya, F.; Hopfner, U.; Fernandez, J.; Allende, M.; Egaña, José T.
- ItemHypoxic pre-conditioning increases the infiltration of endothelial cells into scaffolds for dermal regeneration pre-seeded with mesenchymal stem cells(2015) Fierro, Fernando A.; O’Neal, Adam J.; Beegle, Julie R.; Chávez, Myra N.; Peavy, Thomas R.; Isseroff, Roslyn R.; Egaña, José T.
- ItemLipoconstruct surface topography grating size influences vascularization onset in the dorsal skinfold chamber model(2020) McLuckie, M.; Robotti, F.; Sanchez Macedo, N.; Enderlin, D.; Frese, L.; Cheng, P. F.; Levesque, M. P.; Egaña, José T.; Poulikakos, D.; Ferrari, A.; Lindenblatt, N.
- ItemLong-term pre- and postconditioning with low doses of erythropoietin protects critically perfused musculocutaneous tissue from necrosis(2019) Schnnauss, D.; Weinzierl, A.; Weiss, F.; Egaña, José T.; Rezaeian, F.; Hopfner, U.; Schmauss, V.; Machens, H.G.; Harder, Y.
- ItemMyocardial Monophasic Action Potential Recorded by Suction Electrode for Ionic Current Studies in Zebrafish(2019) Miranda, M.; Egaña, José T.; Allende, M.L.; Eblen Zajjur, Antonio Alejandro
- ItemTowards a biotechnological platform for the production of human pro-angiogenic growth factors in the green alga Chlamydomonas reinhardtii(2020) Jarquin-Cordero, M; Chavez, MN; Centeno-Cerdas, C; Bohne, AV; Hopfner, U; Machens, HG; Egaña, José T.; Nickelsen, J
- ItemTowards autotrophic tissue engineering : Photosynthetic gene therapy for regeneration(2016) Chavez, M.; Schenck, T.; Hopfner, U.; Centeno, C.; Somlai, I.; Schwarz, C.; Machens, H.; Heikenwalder, M.; Bono, M.; Egaña, José T.; Allende, M.; Nickelsen, J.