{"id":13196,"date":"2026-04-08T11:55:20","date_gmt":"2026-04-08T11:55:20","guid":{"rendered":"https:\/\/fluidnatek.com\/?p=13196"},"modified":"2026-04-08T11:55:20","modified_gmt":"2026-04-08T11:55:20","slug":"caracterizacion-de-la-tropoelastina-electrohilada-microscopia-de-fraunhofer-imws","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/caracterizacion-de-la-tropoelastina-electrohilada-microscopia-de-fraunhofer-imws\/","title":{"rendered":"Caracterizaci\u00f3n de la tropoelastina electrohilada: Microscop\u00eda de Fraunhofer IMWS"},"content":{"rendered":"<h2>Introducci\u00f3n: Caracterizaci\u00f3n de biomateriales a escala nanom\u00e9trica<\/h2>\n<p>En medicina regenerativa e ingenier\u00eda biom\u00e9dica, las caracter\u00edsticas estructurales de los biomateriales a escala micro y nanom\u00e9trica desempe\u00f1an un papel decisivo a la hora de determinar su rendimiento biol\u00f3gico. La adhesi\u00f3n celular, la proliferaci\u00f3n y la integraci\u00f3n tisular se ven fuertemente influidas por la morfolog\u00eda de la superficie, las propiedades mec\u00e1nicas y la arquitectura del andamio (scaffold). Por consiguiente, las t\u00e9cnicas avanzadas de caracterizaci\u00f3n de biomateriales son esenciales para validar los nuevos materiales destinados a <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/aplicaciones-electrospinning\/biomedico\/\">aplicaciones biom\u00e9dicas<\/a>.  <\/p>\n<p>Entre las numerosas tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n utilizadas en la ingenier\u00eda de tejidos, el electrospinning se ha convertido en uno de los m\u00e9todos m\u00e1s vers\u00e1tiles para producir andamios de nanofibras que se asemejan a la arquitectura fibrosa de la matriz extracelular (MEC). Los biomateriales obtenidos mediante electrospinning pueden proporcionar estructuras altamente porosas e interconectadas que favorecen las interacciones entre las c\u00e9lulas y el material, as\u00ed como la regeneraci\u00f3n tisular (Almine et al., 2010). <\/p>\n<p>Para garantizar que los biomateriales electrohilados cumplan los requisitos para su uso biom\u00e9dico, es necesario realizar an\u00e1lisis microsc\u00f3picos detallados y caracterizaciones de las nanofibras. T\u00e9cnicas como la microscop\u00eda electr\u00f3nica de barrido (SEM) permiten a los investigadores estudiar la morfolog\u00eda de las fibras, su organizaci\u00f3n estructural y las caracter\u00edsticas de su superficie con alta resoluci\u00f3n. <\/p>\n<p>Una iniciativa de investigaci\u00f3n colaborativa en la que participan Skinomics GmbH, la Universidad Mart\u00edn Lutero de Halle-Wittenberg y el Instituto <a href=\"https:\/\/www.imws.fraunhofer.de\/en.html\">Fraunhofer <\/a>de Microestructura de Materiales y Sistemas (IMWS) est\u00e1 investigando actualmente materiales innovadores para ap\u00f3sitos de heridas basados en la tropoelastina humana. El objetivo de este proyecto es desarrollar biomateriales personalizados que combinen biocompatibilidad, biodegradabilidad, durabilidad y propiedades mec\u00e1nicas comparables a las de la piel humana (Fraunhofer IMWS, 2024). En este contexto, se est\u00e1n utilizando t\u00e9cnicas avanzadas de microscop\u00eda del Fraunhofer IMWS para caracterizar la estructura y la morfolog\u00eda de los materiales basados en tropoelastina. Dicha caracterizaci\u00f3n es un paso fundamental para evaluar el potencial biom\u00e9dico de los andamios basados en prote\u00ednas electrohiladas.   <\/p>\n<h2>Nanofibras de tropoelastina para aplicaciones biom\u00e9dicas e ingenier\u00eda de tejidos<\/h2>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 es la tropoelastina y por qu\u00e9 es importante en biomedicina?<\/h3>\n<p>La tropoelastina es el precursor soluble de la elastina, una prote\u00edna estructural que desempe\u00f1a un papel fundamental en el mantenimiento de la elasticidad y la resistencia de muchos tejidos del cuerpo humano. La elastina est\u00e1 presente en el sistema vascular, la piel y los pulmones, donde permite que los tejidos se estiren y recuperen su forma original (Wise, Mithieux y Weiss, 2009). <\/p>\n<p>Durante los procesos biol\u00f3gicos, las mol\u00e9culas de tropoelastina se agrupan y se reticulan para formar fibras de elastina. Estas fibras contribuyen a la estabilidad mec\u00e1nica y a la elasticidad de los tejidos, lo que convierte a la elastina en un componente esencial de la matriz extracelular. La elastina es una de las prote\u00ednas m\u00e1s longevas del cuerpo humano, con una vida media que puede prolongarse durante d\u00e9cadas en tejidos con baja renovaci\u00f3n celular (Mithieux, Wise y Weiss, 2012).  <\/p>\n<p>Seg\u00fan la descripci\u00f3n del proyecto del Fraunhofer IMWS, la elastina es qu\u00edmica y enzim\u00e1ticamente estable, biocompatible y sirve de inspiraci\u00f3n para el dise\u00f1o de materiales basados en la tropoelastina con un rendimiento mec\u00e1nico duradero en entornos biol\u00f3gicos, dada su larga vida media en los tejidos nativos. Estas caracter\u00edsticas han impulsado el desarrollo de biomateriales basados en la tropoelastina. Mediante el uso de la prote\u00edna precursora de la elastina, los investigadores pretenden crear materiales que reproduzcan las funciones mec\u00e1nicas y biol\u00f3gicas de los tejidos nativos (Fraunhofer IMWS, 2024).  <\/p>\n<p>Como afirma el Dr. Christian Schmelzer, director del Departamento de Materiales Biol\u00f3gicos y Macromoleculares del Fraunhofer IMWS: \u00abLa elastina es extremadamente estable desde el punto de vista qu\u00edmico y enzim\u00e1tico, es biocompatible y no provoca rechazos inmunol\u00f3gicos cuando se utiliza como biomaterial en seres humanos. Por ello, queremos crear soluciones nuevas e innovadoras para el tratamiento de heridas complejas basadas en la tropoelastina humana\u00bb (Fraunhofer IMWS, 2024).<\/p>\n<p>Otra raz\u00f3n para desarrollar materiales basados en la tropoelastina radica en las limitaciones de los biomateriales proteicos convencionales derivados de tejidos animales. Los materiales de origen animal pueden suponer riesgos de transmisi\u00f3n de pat\u00f3genos o reacciones inmunitarias no deseadas. Adem\u00e1s, ha aumentado la preocupaci\u00f3n por los productos m\u00e9dicos de origen animal entre los pacientes y los profesionales sanitarios. El uso de tropoelastina recombinante de origen humano puede reducir dicha preocupaci\u00f3n, al tiempo que mantiene propiedades mec\u00e1nicas y biol\u00f3gicas favorables (Wise, Mithieux y Weiss, 2009).   <\/p>\n\t<div id=\"gap-1614063209\" class=\"gap-element clearfix\" style=\"display:block; height:auto;\">\n\t\t\n<style>\n#gap-1614063209 {\n  padding-top: 30px;\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n\t<div class=\"img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y\" id=\"image_1893510071\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"img-inner dark\" >\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"250\" height=\"216\" src=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/Microstructure-of-a-tropoelastin-nonwoven.png\" class=\"attachment-medium_large size-medium_large\" alt=\"Microstructure of a tropoelastin nonwoven\" \/>\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n<style>\n#image_1893510071 {\n  width: 100%;\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<p><em>Microestructura de un tejido no tejido de tropoelastina. Imagen: Fraunhofer IMWS <\/em><\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Electrospinning de nanofibras a base de tropoelastina<\/h2>\n<p>El <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/equipos-electrospinning-avanzados\/\">electrospinning <\/a>se utiliza ampliamente para fabricar biomateriales electrohilados con estructuras fibrosas a escala nanom\u00e9trica que imitan la arquitectura de la matriz extracelular. La t\u00e9cnica consiste en aplicar un campo el\u00e9ctrico de alta intensidad a una soluci\u00f3n de pol\u00edmeros o prote\u00ednas, lo que genera fibras ultrafinas que se depositan en forma de membranas no tejidas. <\/p>\n<p>Se ha estudiado el electrospinning de tropoelastina como m\u00e9todo para producir andamios proteicos porosos. Las investigaciones han demostrado que la morfolog\u00eda de las fibras de tropoelastina electrohiladas puede modularse variando los par\u00e1metros de hilado, como el caudal de suministro y la concentraci\u00f3n inicial de prote\u00edna, y que los andamios electrohilados reticulados conservan la elasticidad y las propiedades de interacci\u00f3n celular inherentes al precursor de la tropoelastina (Wise, Mithieux y Weiss, 2009). <\/p>\n<p>Los andamios electrohilados suelen presentar varias caracter\u00edsticas que resultan ventajosas para aplicaciones biom\u00e9dicas:<\/p>\n<ul>\n<li>Alta relaci\u00f3n superficie-volumen<\/li>\n<li>Estructura fibrosa porosa<\/li>\n<li>Similitud estructural con las redes de la matriz extracelular<\/li>\n<li>Di\u00e1metro de la fibra ajustable y morfolog\u00eda del andamio<\/li>\n<\/ul>\n<p>En el proyecto de investigaci\u00f3n asociado a Fraunhofer, se est\u00e1n desarrollando materiales a base de tropoelastina como ap\u00f3sitos personalizados para el tratamiento de heridas, dirigidos espec\u00edficamente al tratamiento de heridas cr\u00f3nicas y complejas. Estas afecciones suponen un gran reto para la asistencia sanitaria, especialmente en las poblaciones que envejecen. Las heridas cr\u00f3nicas, como las \u00falceras venosas, las \u00falceras de pierna y las \u00falceras de pie, suelen requerir un tratamiento a largo plazo y pueden afectar significativamente a la calidad de vida de los pacientes (Fraunhofer IMWS, 2024). Estas afecciones tambi\u00e9n conllevan unos costes sanitarios considerables. Las pruebas precl\u00ednicas descritas en la documentaci\u00f3n del proyecto del Fraunhofer IMWS indican que el material a base de tropoelastina desarrollado en el marco de esta colaboraci\u00f3n es un candidato prometedor para su uso como ap\u00f3sito en estos contextos. El material combina biocompatibilidad, biodegradabilidad, durabilidad y un comportamiento mec\u00e1nico favorable.     <\/p>\n<h2>T\u00e9cnicas de microscop\u00eda para la caracterizaci\u00f3n de biomateriales electrohilados<\/h2>\n<h3>T\u00e9cnicas de microscop\u00eda electr\u00f3nica de barrido (SEM) y de microscop\u00eda para la caracterizaci\u00f3n de nanofibras. El an\u00e1lisis de las propiedades estructurales de los biomateriales electrohilados requiere t\u00e9cnicas detalladas de caracterizaci\u00f3n de nanofibras capaces de resolver detalles a escala micro y nanom\u00e9trica. Los m\u00e9todos de microscop\u00eda son herramientas esenciales en la investigaci\u00f3n de biomateriales para este fin. <\/h3>\n<p>Entre las t\u00e9cnicas que se utilizan habitualmente en este campo para analizar los andamios electrohilados se encuentran:<\/p>\n<ul>\n<li>Microscop\u00eda electr\u00f3nica de barrido (SEM): proporciona im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n de las redes de fibras, lo que permite evaluar la uniformidad de las fibras, la distribuci\u00f3n de di\u00e1metros y la integridad estructural.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Microscop\u00eda electr\u00f3nica de transmisi\u00f3n (TEM): permite estudiar la estructura interna de la fibra y sus caracter\u00edsticas a escala nanom\u00e9trica.<\/p>\n<ul>\n<li>Microscop\u00eda de fuerza at\u00f3mica (AFM): se utiliza para evaluar la topograf\u00eda superficial y las propiedades nanomec\u00e1nicas de fibras individuales.<\/li>\n<li>Microscop\u00eda \u00f3ptica: utilizada para la evaluaci\u00f3n morfol\u00f3gica preliminar y el an\u00e1lisis de la organizaci\u00f3n a nivel de la estructura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La microscop\u00eda electr\u00f3nica de barrido es un m\u00e9todo anal\u00edtico fundamental para evaluar los andamios basados en prote\u00ednas obtenidos por electrospinning, ya que permite visualizar con alta resoluci\u00f3n la topograf\u00eda de las nanofibras. Mediante el an\u00e1lisis morfom\u00e9trico basado en SEM, se pueden cuantificar par\u00e1metros cr\u00edticos \u2014como la distribuci\u00f3n del di\u00e1metro de las fibras, la uniformidad y la arquitectura general\u2014, lo que proporciona informaci\u00f3n esencial sobre el comportamiento de los materiales en entornos biol\u00f3gicos. <\/p>\n<h3>Investigaci\u00f3n del Fraunhofer IMWS sobre materiales similares a la elastina<\/h3>\n<p>El Instituto Fraunhofer de Microestructura de Materiales y Sistemas (IMWS) est\u00e1 especializado en la caracterizaci\u00f3n estructural de materiales avanzados. En el marco del proyecto de investigaci\u00f3n sobre la tropoelastina, el instituto utiliza t\u00e9cnicas de microscop\u00eda para analizar la morfolog\u00eda y las propiedades estructurales de los biomateriales desarrollados (Fraunhofer IMWS, 2024). <\/p>\n<p>Al combinar el electrospinning con una caracterizaci\u00f3n microestructural detallada, el equipo de investigaci\u00f3n puede evaluar c\u00f3mo el procesamiento de los materiales a base de tropoelastina influye en sus propiedades estructurales y mec\u00e1nicas finales. Estos an\u00e1lisis aportan informaci\u00f3n sobre aspectos clave tales como: <\/p>\n<ul>\n<li>Morfolog\u00eda y organizaci\u00f3n estructural de las fibras<\/li>\n<li>Scaffold architecture and fiber distribution<\/li>\n<li>Surface morphology of the nanofibers<\/li>\n<li>Posibles relaciones entre la microestructura y el comportamiento del material<\/li>\n<\/ul>\n\t<div class=\"img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y\" id=\"image_1568734621\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"img-inner dark\" >\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"514\" height=\"343\" src=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/Electrospun-nonwoven-tropoelastin.png\" class=\"attachment-medium_large size-medium_large\" alt=\"Electrospun nonwoven of biotechnologically produced tropoelastin\" srcset=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/Electrospun-nonwoven-tropoelastin.png 514w, https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/Electrospun-nonwoven-tropoelastin-300x200.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 514px) 100vw, 514px\" \/>\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n<style>\n#image_1568734621 {\n  width: 100%;\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<p><em>Tejido no tejido electrohilado de tropoelastina producida mediante biotecnolog\u00eda. Imagen: Fraunhofer IMWS. <\/em><\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Propiedades del material del ap\u00f3sito para heridas a base de tropoelastina<\/h2>\n<p>El proyecto colaborativo tiene como objetivo crear ap\u00f3sitos personalizados para heridas basados en biomateriales de tropoelastina. Seg\u00fan la descripci\u00f3n del proyecto del Fraunhofer IMWS, el material desarrollado presenta una combinaci\u00f3n de propiedades que resultan especialmente relevantes para aplicaciones en el cuidado de heridas (Fraunhofer IMWS, 2024): <\/p>\n<ul>\n<li>Biocompatibilidad<\/li>\n<li>Biodegradabilidad<\/li>\n<li>Propiedades mec\u00e1nicas comparables a las de la piel humana en evaluaciones precl\u00ednicas<\/li>\n<li>Durabilidad adecuada para uso biom\u00e9dico<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estas caracter\u00edsticas son esenciales para los materiales de ap\u00f3sitos destinados a favorecer la regeneraci\u00f3n tisular, al tiempo que mantienen la compatibilidad mec\u00e1nica con el tejido circundante. Un aspecto importante que se destaca en la documentaci\u00f3n del proyecto es la similitud entre las propiedades mec\u00e1nicas del material a base de tropoelastina y las de la piel humana, una propiedad que puede atribuirse al papel de la elastina a la hora de conferir elasticidad y resistencia a la piel (Wise, Mithieux y Weiss, 2009). La caracterizaci\u00f3n microsc\u00f3pica es fundamental para evaluar estas propiedades estructurales. Mediante el an\u00e1lisis de la morfolog\u00eda de las nanofibras y la arquitectura del andamio, los investigadores pueden evaluar si la estructura del material es compatible con la funci\u00f3n biom\u00e9dica prevista. Se espera que los resultados detallados de la caracterizaci\u00f3n del proyecto del Fraunhofer IMWS se publiquen en revistas revisadas por pares a medida que avance el proyecto.    <\/p>\n<h2>Implicaciones para la medicina regenerativa y el desarrollo de dispositivos biom\u00e9dicos<\/h2>\n<p>El tratamiento de las heridas cr\u00f3nicas y complejas supone un importante reto m\u00e9dico, especialmente en las poblaciones de edad avanzada. Afecciones como las \u00falceras venosas y las \u00falceras en los pies suelen requerir cuidados a largo plazo y pueden dar lugar a complicaciones graves si no se tratan de forma eficaz (Fraunhofer IMWS, 2024). <\/p>\n<p>Por ello, se est\u00e1n investigando activamente biomateriales innovadores para mejorar los resultados en la cicatrizaci\u00f3n de heridas. Los materiales que combinan biocompatibilidad, compatibilidad mec\u00e1nica con los tejidos circundantes y similitud estructural con la MEC natural resultan especialmente prometedores. Los biomateriales basados en la tropoelastina representan uno de estos enfoques: dado que la tropoelastina es el mon\u00f3mero de la elastina, los materiales derivados de ella pueden reproducir caracter\u00edsticas estructurales y mec\u00e1nicas relevantes para la piel y otros tejidos el\u00e1sticos (Almine et al., 2010).  <\/p>\n<p>El uso de materiales proteicos recombinantes de origen humano tambi\u00e9n resuelve las preocupaciones asociadas a los biomateriales de origen animal, incluidos los posibles riesgos de infecci\u00f3n y las respuestas inmunitarias. Se trata de una ventaja reconocida en el desarrollo de biomateriales proteicos de \u00faltima generaci\u00f3n para uso cl\u00ednico (Wise, Mithieux y Weiss, 2009). <\/p>\n<p>La integraci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de electrospinning con la caracterizaci\u00f3n avanzada de biomateriales permite a los investigadores estudiar estos materiales de forma sistem\u00e1tica. Mediante microscop\u00eda de alta resoluci\u00f3n y an\u00e1lisis estructural, los investigadores pueden evaluar si los andamios de tropoelastina obtenidos por electrospinning presentan las propiedades morfol\u00f3gicas y mec\u00e1nicas necesarias para aplicaciones biom\u00e9dicas. <\/p>\n<p>Estos enfoques interdisciplinarios \u2014que combinan la ciencia de los biomateriales, la fabricaci\u00f3n de nanofibras y el an\u00e1lisis microsc\u00f3pico\u2014 son fundamentales para el desarrollo de biomateriales de \u00faltima generaci\u00f3n destinados a la medicina regenerativa y al tratamiento de heridas.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>El desarrollo de ap\u00f3sitos personalizados para heridas basados en la tropoelastina humana constituye una l\u00ednea de investigaci\u00f3n importante y con base cient\u00edfica en el campo de los biomateriales. Aprovechando las propiedades de este precursor soluble de la elastina, los investigadores pretenden crear biomateriales que reproduzcan la elasticidad y la resistencia del tejido cut\u00e1neo natural. <\/p>\n<p>El proyecto de colaboraci\u00f3n en el que participan Skinomics GmbH, la Universidad Mart\u00edn Lutero de Halle-Wittenberg y el Fraunhofer IMWS pone de relieve la importancia de combinar el dise\u00f1o de biomateriales con la caracterizaci\u00f3n estructural avanzada. An\u00e1lisis microsc\u00f3pico <\/p>\n<p>desempe\u00f1a un papel fundamental en la comprensi\u00f3n de la morfolog\u00eda de las fibras y la arquitectura del andamio de los materiales de tropoelastina electrohilados, garantizando que cumplan los requisitos para aplicaciones biom\u00e9dicas.<\/p>\n<p>Los continuos avances en la caracterizaci\u00f3n y la fabricaci\u00f3n de materiales basados en la tropoelastina podr\u00edan transformar el tratamiento de las heridas que no cicatrizan, ofreciendo una base biomim\u00e9tica para aplicaciones innovadoras en ingenier\u00eda de tejidos.<\/p>\n<p>\u00bfDesea desarrollar y validar biomateriales innovadores como la tropoelastina?<\/p>\n<p>Fluidnatek presta apoyo a proyectos avanzados de electrospinning para la producci\u00f3n de biomateriales electrohilados y andamios de nanofibras dise\u00f1ados espec\u00edficamente para la investigaci\u00f3n biom\u00e9dica y aplicaciones de medicina regenerativa. Tanto si su proyecto se centra en materiales basados en prote\u00ednas, andamios que imitan la matriz extracelular (MEC) o dispositivos para el cuidado de heridas, nuestras plataformas est\u00e1n dise\u00f1adas para respaldar una investigaci\u00f3n rigurosa en colaboraci\u00f3n con instituciones como el Fraunhofer IMWS. <\/p>\n<p>P\u00f3ngase en contacto con Fluidnatek para analizar c\u00f3mo nuestras soluciones de electrospinning pueden contribuir a su proceso de desarrollo de biomateriales.<\/p>\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n<p>Almine, J. F., Bax, D. V., Mithieux, S. M., Nivison-Smith, L., Rnjak, J., Waterhouse, A., Wise, S. G., &amp; Weiss, A. S. (2010). Elastin-based materials. Chemical Society Reviews, 39(9), 3371\u20133379. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1039\/b919452p\">https:\/\/doi.org\/10.1039\/b919452p<\/a>  <\/p>\n<p>Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS. (2024). Cuidado innovador de las heridas: ap\u00f3sitos personalizados fabricados con tropoelastina [Comunicaci\u00f3n del proyecto]. Fraunhofer IMWS.  <a href=\"https:\/\/www.imws.fraunhofer.de\">https:\/\/www.imws.fraunhofer.de<\/a><\/p>\n<p>Mithieux, S. M., Wise, S. G., &amp; Weiss, A. S. (2012). Tropoelastin \u2013 a multifaceted naturally smart material. Advanced Drug Delivery Reviews, 65(4), 421\u2013428.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.addr.2012.06.009\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.addr.2012.06.009<\/a><\/p>\n<p>Wise, S. G., &amp; Weiss, A. S. (2009). Tropoelastin. International Journal of Biochemistry &amp; Cell Biology, 41(3), 494\u2013497.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.biocel.2008.03.017\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.biocel.2008.03.017<\/a><\/p>\n<p>Wise, S. G., Mithieux, S. M., &amp; Weiss, A. S. (2009). Engineered tropoelastin and elastin-based biomaterials. Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 78, 1\u201324.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/S1876-1623(08)78001-5\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/S1876-1623(08)78001-5<\/a><\/p>\n<p>Blit, P. H., Battiston, K. G., Yang, M., Paul Santerre, J., &amp; Woodhouse, K. A. (2012). Electrospun elastin-like polypeptide enriched polyurethanes and their interactions with vascular smooth muscle cells. Acta Biomaterialia, 8(7), 2493\u20132503.   <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.actbio.2012.03.032\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.actbio.2012.03.032<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n: Caracterizaci\u00f3n de biomateriales a escala nanom\u00e9trica En medicina regenerativa e ingenier\u00eda biom\u00e9dica, las caracter\u00edsticas estructurales de los biomateriales a escala micro y nanom\u00e9trica desempe\u00f1an un papel decisivo a la hora de determinar su rendimiento biol\u00f3gico. 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