Materiali e Tecnologie per la realizzazione di sostituti - FedOA ...
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48 - CAPITOLO 3<br />
In partico<strong>la</strong>re è facilmente intuibile che al crescere del<strong>la</strong> porosità se, da un <strong>la</strong>to, si<br />
verifica un incremento dei meccanismi <strong>di</strong> proliferazione cellu<strong>la</strong>re con<br />
conseguente aumento del<strong>la</strong> densità cellu<strong>la</strong>re, al contempo, risulta inevitabile una<br />
riduzione delle prestazioni meccaniche del<strong>la</strong> struttura [ 58 ].<br />
In questo senso, anche il grado <strong>di</strong> interconnessione tra i pori, influenzando i<br />
contatti re<strong>la</strong>tivi fra le cellule, incide significativamente sulle proprietà strutturali<br />
dello scaffold. In partico<strong>la</strong>re nelle prime fasi <strong>di</strong> coltura <strong>la</strong> presenza <strong>di</strong> un grado <strong>di</strong><br />
interconnessione elevato comporta un maggiore indebolimento del<strong>la</strong> struttura a<br />
seguito <strong>di</strong> un minore sostegno offerto da un minor numero <strong>di</strong> zone <strong>di</strong> interfaccia<br />
tra pori a<strong>di</strong>acenti; nelle fasi successive, <strong>la</strong> presenza <strong>di</strong> una elevata interconnessione<br />
dei pori determina un incremento delle interazioni reciproche sia intracellu<strong>la</strong>ri che<br />
tra le cellule ed il tessuto circostante preesistente con un complessivo rinforzo<br />
del<strong>la</strong> struttura a seguito <strong>di</strong> una maggiore efficacia dei meccanismi <strong>di</strong><br />
proliferazione cellu<strong>la</strong>re.<br />
3.5 TECNICHE DI PREPARAZIONE<br />
Sul<strong>la</strong> base dei prerequisiti strutturali elencati precedentemente, uno dei principali<br />
obiettivi del<strong>la</strong> produzione degli scaffolds è quello <strong>di</strong> assicurare un controllo<br />
accurato delle proprietà microscopiche (es. chimica delle su<strong>per</strong>fici <strong>di</strong> interfaccia,<br />
interazioni proteiche) e macroscopiche (es. porosità, proprietà meccaniche).<br />
Sebbene siano <strong>di</strong>sponibili una varietà <strong>di</strong> tecniche <strong>di</strong> fabbricazione convenzionali<br />
<strong>per</strong> <strong>la</strong> loro produzione, molte <strong>di</strong> esse non sono <strong>di</strong> applicazione generale ma sono<br />
realizzate su misura <strong>per</strong> creare scaffolds che sod<strong>di</strong>sfino requisiti chiave in<br />
re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> specifica applicazione <strong>di</strong> interesse.<br />
Inoltre, <strong>la</strong> scelta <strong>di</strong> una tecnica anziché <strong>di</strong> un’altra e <strong>la</strong> definizione <strong>di</strong> ogni sua<br />
singo<strong>la</strong> fase sarà influenzata dal<strong>la</strong> natura chimica e fisica del polimero scelto in<br />
re<strong>la</strong>zione ai requisiti <strong>di</strong> processo richiesti (es. viscosità, punto <strong>di</strong> transizione<br />
vetrosa, punto <strong>di</strong> fusione, solubilità nel solvente a cui esso viene affiancato) [ 57 ].<br />
Tra le principali caratteristiche che le tecniche <strong>di</strong> fabbricazione degli scaffolds<br />
devono in<strong>di</strong>spensabilmente possedere <strong>per</strong>ché risultino efficaci, si ricordano:<br />
i. Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> processo:<br />
Le procedure e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>la</strong>vorazione dei materiali non devono influire<br />
negativamente sulle proprietà del materiale e sul<strong>la</strong> loro successiva utilizzazione<br />
clinica. Ad esempio <strong>la</strong> tecnica impiegata non deve alterare le proprietà<br />
chimiche ledendo <strong>la</strong> biocompatibilità dello scaffold, né determinare alcuna<br />
degradazione con conseguenze negative sulle proprietà meccaniche del<br />
sistema [ 59 ].