Diseño y Evaluación in vitro de Nanopartı́culas Poliméricas Funcionalizadas con un Antagonista de GSK-3β para Mejorar las Propiedades de la Interfase Resina-Dentina
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Fernández-Romero, EnriqueEditorial
Universidad de Granada
Departamento
Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud PúblicaDate
2025Fecha lectura
2024-12-20Referencia bibliográfica
Fernández-Romero, Enrique. Diseño y Evaluación in vitro de Nanopartı́culas Poliméricas Funcionalizadas con un Antagonista de GSK-3β para Mejorar las Propiedades de la Interfase Resina-Dentina. Granada: Universidad de Granada, 2024. [https://hdl.handle.net/10481/102873]
Sponsorship
Tesis Univ. Granada.; Grant PID2020–114694RB-I00 funded by MCIN/AEI 10.13039/501100011033; Funding for open access charge: Universidad de Granada / CBUAAbstract
Uno de los principales retos de la odontología adhesiva actual es desarrollar un
biomaterial para adhesión a dentina, capaz de producir una remineralización funcional de
la base de la capa híbrida, considerada la parte más débil de la unión resina-dentina. A
pesar de las diferentes propuestas hasta el momento, ninguna de ellas satisface las
exigencias actuales del biomaterial ideal para la adhesión a este sustrato. Entre estas
propiedades que se exigen a un biomaterial destacan la capacidad de ejercer un efecto
prolongado en el tiempo, la capacidad de devolver las propiedades mecánicas a la dentina
desmineralizada y una baja toxicidad. En este sentido, la ingeniería tisular ha supuesto un
avance para la odontología adhesiva, acelerando el desarrollo de biomateriales que reúnen
unas condiciones más próximas a las ideales. Entre estas opciones se encuentran las
nanopartículas poliméricas, previamente desarrolladas por nuestro grupo de
investigación. Estas nanopartículas son capaces de ser funcionalizadas con diferentes
medicamentos que pueden promover la remineralización dentinaria o desarrollar un
efecto antibacteriano, y ser transportados hasta el lugar deseado para liberarlos de forma
controlada y mantenida en el tiempo.
En la presente tesis doctoral, hemos utilizado estas nanopartículas para transportar
un inhibidor de GSK3-β, el tideglusib. El tideglusib es un material orgánico
biodegradable, actualmente en ensayo para la enfermedad de Alzheimer, que ha
demostrado ser capaz de inducir la reparación dentinaria mediante la activación de la vía
canónica Wnt en modelos animales. Además, debido a su estructura química, podría ser
capaz de actuar como quelante de diferentes iones, promoviendo la nucleación mineral
de novo. Sin embargo, se ha comprobado que uno de los principales problemas del
tideglusib es su inestabilidad, lo que justifica la funcionalización de las nanopartículas
poliméricas con este fármaco. En un estudio previo realizado por nuestro grupo de
investigación, estas nanopartículas funcionalizadas con tideglusib han conseguido
mejorar los valores de resistencia a la microtensión de las interfases resina-dentina. En
esta línea de investigación, se crean interfases resina-dentina, en las que se infiltra este
biomaterial previo a la aplicación del adhesivo y tras el acondicionamiento con ácido
ortofosfórico. Además, las interfases resina-dentina se someten a diferentes desafíos que
simulan las condiciones ambientales que se producen en la cavidad oral, como el estrés
térmico y mecánico. En este trabajo de investigación se realizan múltiples pruebas a diferentes niveles,
tales como mecánico, histológico, morfológico, cristalográfico, bioquímico, físico y
ultraestructural, con el fin de evaluar detalladamente las propiedades remineralizadoras y
mecánicas de este nuevo biomaterial. Destacamos también que las publicaciones que
sustentan esta tesis combinan tanto pruebas mecánicas como tests que evalúan la
remineralización dentinaria producida con el objetivo de determinar el tipo de
remineralización obtenida, extrafibrilar o intrafibrilar.
En general, las interfases resina-dentina tratadas con nanopartículas poliméricas
funcionalizadas con tideglusib han conseguido los mayores valores en las distintas
pruebas de remineralización y tests de resistencia mecánica. Además, los resultados
obtenidos muestran que los cristales formados con este nuevo biomaterial son de
hidroxiapatita de alta madurez. Finalmente, los valores de las diferentes pruebas
mecánicas que presentaron las nanopartículas funcionalizadas con tideglusib denotan que
la remineralización producida fue de tipo intrafibrilar.