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Los materiales de nanofibras de colágeno se han vuelto fundamentales en la ingeniería de tejidos debido a sus excepcionales propiedades y biocompatibilidad. El entrecruzamiento dehidrotermal (DHT) mejora la estabilidad y mantiene la integridad estructural sin la formación de residuos tóxicos. El estudio implicó el entrecruzamiento del colágeno electrospun, aplicando DHT con acceso al aire y bajo condiciones de vacío. Se aplicaron varios tiempos de exposición al DHT de hasta 72 h para examinar la dependencia temporal del proceso DHT. El colágeno entrecruzado por DHT fue posteriormente entrecruzado químicamente usando carbodiimidas. El material entrecruzado de esta manera mostró valores elevados del módulo de Young y valores de resistencia a la tracción, una tasa de hinchamiento más baja y un menor ratio de contracción durante el entrecruzamiento, y un mayor grado de resistencia a la degradación que el material entrecruzado únicamente con DHT o carbodiimidas. Se demostró que el mecanismo de entrecruzamiento utilizando DHT ocupa diferentes sitios de enlace que aquellos que utilizan el entrecruzamiento químico. El acceso al aire durante 12 h o menos no tuvo un impacto significativo en las propiedades del material en comparación con DHT en condiciones de vacío. Sin embargo, en lo que respecta a tiempos de exposición más largos, se determinó que el acceso al aire resulta en el deterioro de las propiedades del material y que ocurren reacciones que ocupan los sitios de unión libres, lo que posteriormente reduce la efectividad del entrecruzamiento químico utilizando carbodiimidas.
Kužma et al. (Jue,) estudiaron esta cuestión.
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