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dc.contributor.advisorMano, Joãopt_PT
dc.contributor.advisorCorreia, Clara R.pt_PT
dc.contributor.authorBjørge, Isabel Marinho Carvalhopt_PT
dc.date.accessioned2022-05-11T07:59:15Z-
dc.date.issued2022-02-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10773/33860-
dc.description.abstractStructure and organization are key aspects of the native tissue environment, which ultimately condition cell fate. Engineered geometrical and topographical cues appear as attractive options to control and guide cell behavior, yet such strategies are limited to a 2-dimensional approach, which differs from the native cell environment. Physically tuned microcarriers appear as attractive vehicles for cell-based tissue engineering strategies aiming to modulate this 3D environment, but also as vehicles for cell-free applications. On the geometry side, the varying surface area to volume ratio of designed spheroidal hydrogel particles with adjustable circularity was proven to impact drug release and cell viability, demonstrating its applicability for drug delivery or as cell encapsulation platforms. On the topography side, the developed quasi-3D sandwich culture model, enabling both ventral and dorsal cell surface stimulation, allowed to study the effect of grooved surface topography in a simultaneous and independent manner on two cell sides. Here, the pivotal role of initial cell-biomaterial contact on cellular alignment was highlighted, providing important insights for tissue engineering strategies aiming to guide cellular response through mechanotransduction approaches. In turn, 3D disc-shaped microcarriers featuring nanogrooved surface topography (topodiscs) were designed and produced, aiming to be applied as a bottom-up cell-mediated strategy. Applied to bone tissue engineering, topodiscs were shown to enhance cell proliferation and direct the formation of bone-like aggregates, even in the absence of osteoinductive factors. When combined with co-culture of stem/stromal cells and endothelial cells within liquefied core capsules, topodiscs demonstrated great potential in not only directing osteogenic, but also in the achieving a prevascularized construct. Taken together, our studies highlight the importance of physical cues in regenerative medicine strategies and illustrate how achieving a functional histoarchitecture may depend on a combination of fine-tuned geometrically shaped microcarriers presenting intricately tailored topographical cues.pt_PT
dc.description.abstractA estrutura e organização do tecido nativo são aspetos chave que condicionam o funcionamento a nível celular. As estratégias baseadas em sinais geométricos e topográficos são opções atrativas para controlar e guiar o comportamento celular. No entanto, estas estratégias estão limitadas a contextos 2D, que não mimetizam o ambiente celular nativo. Microestruturas com propriedades físicas manipuladas surgem para modular o ambiente 3D em estratégias celulares, para engenharia de tecidos, e como veículos para aplicações sem células. Com foco em sinais geométricos, o ajuste do rácio área de superfície e volume de partículas de hidrogel esferoidais com circularidade ajustável influencia a cinética de libertação de substâncias ativas, bem como o comportamento celular, sendo por isso utilizadas como plataformas para libertação controlada e encapsulamento de células. Com foco em sinais topográficos, um modelo quasi- 3D de cultura sandwich, que permite um estímulo ventral e dorsal da célula, permitiu analisar o efeito da topografia e respetiva orientação relativa de modo simultâneo e independente em ambos os lados da célula. Este estudo permitiu expor o efeito impactante do contacto inicial para guiar a resposta celular em estratégias de engenharia de tecidos usando estratégias de mecanotransdução. Independentemente, microestruturas 3D discoides com topografia superficial de nanoranhuras (topodiscs) foram concebidos e produzidos, para aplicação em estratégia “bottom-up”, mediada por células. Aplicados em engenharia de tecido ósseo, topodiscs levaram a um aumento da proliferação celular e permitiram a formação de agregados semelhantes ao osso, sem requerer fatores osteoindutivos. Quando combinados com uma co-cultura de células estaminais/estromais e células endoteliais dentro de cápsulas liquefeitas, os topodiscs demonstraram um grande potencial em induzir osteogénese e estimular a criação de pré-vascularização. Conjuntamente, os estudos efetuados elucidam a importância dos sinais biofísicos para estratégias de medicina regenerativa e ilustram como obter uma histoarquitetura funcional poderá estar dependente da combinação de microestruturas com geometrias e sinais topográficos definidos.pt_PT
dc.language.isoengpt_PT
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/FCT/POR_CENTRO/SFRH%2FBD%2F129224%2F2017/PTpt_PT
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dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/FCT/9471 - RIDTI/PTDC%2FBTM-MAT%2F31064%2F2017/PTpt_PT
dc.relationPOCI-01-0145-FEDER-031064pt_PT
dc.relationPOCI-01-0145-FEDER-031210pt_PT
dc.relationERC-2014-ADG-669858pt_PT
dc.relationUIDB/50011/2020pt_PT
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dc.rightsembargoedAccesspt_PT
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pt_PT
dc.subjectTissue engineeringpt_PT
dc.subjectBiomaterialspt_PT
dc.subjectMechanotransductionpt_PT
dc.subjectBiophysical cuespt_PT
dc.subjectBone tissuept_PT
dc.subjectSurface topographypt_PT
dc.subjectOsteogenesispt_PT
dc.subjectAngiogenesispt_PT
dc.titleAdvanced injectable micro-scaffolds for modular bone tissue engineeringpt_PT
dc.title.alternativeMicro-scaffolds avançados injectáveis para engenharia de tecido ósseopt_PT
dc.typedoctoralThesispt_PT
thesis.degree.grantorUniversidade de Aveiropt_PT
dc.date.embargo2024-02-16-
dc.description.doctoralPrograma Doutoral em Ciência e Engenharia de Materiaispt_PT
Appears in Collections:UA - Teses de doutoramento
DEMaC - Teses de doutoramento

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