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Materiali e Tecnologie per la realizzazione di sostituti - FedOA ...

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210 - CAPITOLO 6<br />

da cellule <strong>di</strong> altra natura aventi <strong>di</strong>mensioni ridotte (es. fibrob<strong>la</strong>sti, endoteliali)<br />

nonché <strong>per</strong> il <strong>di</strong>fferenziamento <strong>di</strong> cellule mesenchimali e staminali.<br />

Figura 141: Morfologia <strong>la</strong>dder-like in scaffold realizzati <strong>per</strong> separazione TIPS<br />

Infine, l’analisi morfologica <strong>di</strong> scaffold realizzati secondo <strong>la</strong> tecnica <strong>di</strong><br />

compattazione MIMS, mostrano un minore grado <strong>di</strong> porosità ed una ridotta<br />

omogeneità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione spaziale dei pori rispetto alle altre tecniche realizzate<br />

con una <strong>di</strong>mensione me<strong>di</strong>a dei pori <strong>di</strong> circa 200 µm, frutto del<strong>la</strong> parziale fusione<br />

al<strong>la</strong> tem<strong>per</strong>atura prossima all’incipiente fusione del polimero (55°C) <strong>di</strong> microsfere<br />

delle <strong>di</strong>mensioni 300-500 µm. D’altra parte, i tempi, inevitabilmente lunghi,<br />

richiesti dal<strong>la</strong> messa a punto delle tecniche <strong>di</strong> <strong>realizzazione</strong> delle microsfere e<br />

soprattutto le <strong>di</strong>fficoltà associate al<strong>la</strong> stabilizzazione del<strong>la</strong> tem<strong>per</strong>atura all’interno<br />

del sistema con <strong>la</strong> presenza <strong>di</strong> enormi <strong>di</strong>scontinuità strutturali tra regioni<br />

prevalentemente fuse (collocate nelle zone <strong>per</strong>iferiche) e regioni integre (collocate<br />

nelle regioni centrali dello scaffold) non hanno <strong>per</strong>messo ancora <strong>di</strong> sti<strong>la</strong>re un<br />

protocollo definitivo <strong>di</strong> preparazione (tem<strong>per</strong>atura, tempo <strong>di</strong> compattazione, pressione).<br />

L’analisi morfologica qualitativa è stata integrata da un attento stu<strong>di</strong>o del<strong>la</strong><br />

porosità strutturale che, me<strong>di</strong>ante l’ausilio <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse metodologie <strong>di</strong> indagine<br />

(metodo gravimetrico, analisi <strong>di</strong> immagini 2D, porosimetria ad intrusione <strong>di</strong> mercurio) ha<br />

<strong>per</strong>messo <strong>di</strong> valutare quantitativamente, con <strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> accuratezza, i<br />

principali requisiti strutturali <strong>di</strong> tutte tipologie <strong>di</strong> substrato proposte.<br />

Grado <strong>di</strong> porosità (%)<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

PI/SL<br />

TIPS<br />

MIMS<br />

Figura 142: Grado <strong>di</strong> porosità me<strong>di</strong>o al variare<br />

del<strong>la</strong> tecnica <strong>di</strong> preparazione.

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