
Silvia Maldonado Frías sylvymaf@yahoo.com.mx
Líneas de investigación Organoides y esferoides de la cavidad oral Se trata de recrear ambientes lo más parecidos posible a lo que encontramos en el cuerpo humano, tanto mediante bioimpresiones como por cultivos celulares. El desarrollo de cultivos tridimensionales (3D) nos abre un mundo donde se pueden recapitular las condiciones in vivo, tanto en la anatomía como en la fisiología. El modelo de cultivos compensa muchas de las deficiencias observadas en cultivos en monocapa, ya que las estructuras 3D pueden desarrollar gradientes de oxígeno, nutrientes, metabolitos y señales solubles, creando una población celular diversa, incluso de una a muchas células en el mismo ambiente. También permite experimentar interacciones fisiológicas célula-célula y matriz extracelular-célula, lo que ayuda a entender los mecanismos genómicos y proteómicos y a aumentar la comprensión del desarrollo de tejidos en 3D. Biomarcadores de células mesenquimales y troncales cancerosas en tejidos de la cavidad oral Se busca observar en cultivos tridimensionales (3D) la expresión de biomarcadores asociados con células que presentan características de troncalidad y su papel en la regeneración o carcinogénesis asociada con el virus del papiloma humano de alto riesgo. Esto se estudia en conjunto con el uso de extractos naturales, con la finalidad de identificar moléculas terapéuticas. Últimas publicaciones 2023 — DOI:
10.3390/plants12122330
2022 — DOI:
10.3390/pathogens11121527
2020 — DOI:
10.1186/s12879-019-4677-9
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Dra. Patricia González Alva Correo:
pgonzalezalva@fo.odonto.unam.mx
Semblanza La Dra. González-Alva es Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Facultad de Odontología, adscrita al Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos de la DEPeI. Inició su trayectoria académica obteniendo la Licenciatura en Cirujano Dentista en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente, completó su Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la Universidad de Meikai, Japón, donde también fue beneficiaria de una beca del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno Japonés. Ha enriquecido su formación mediante estancias académicas y de investigación en instituciones como la Universidad de Meikai en Japón, la ENES León de la UNAM y el Instituto Universitario Franco Inglés de México. Su labor le ha valido la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, así como el reconocimiento PRIDE nivel C otorgado por la UNAM. En 2014 recibió el premio Unilever Hatton Awards de la International Association for Dental Research (IADR), en la categoría Senior Clinical Research, y fue reconocida como exbecaria destacada por la Asociación de Exbecarios del Japón. Es socia activa del Sistema Nacional de Investigadores en Odontología desde 2017 y de la IADR desde 2008. Cuenta con proyectos de colaboración nacionales e internacionales y es autora de más de 50 publicaciones científicas arbitradas e indizadas, tres capítulos de libro y materiales docentes para la Red Universitaria de Aprendizaje. También ha participado en la dirección y asesoría de tesis de licenciatura y maestría, así como en la impartición de cursos y entrevistas sobre oncología en cavidad oral y biología del complejo maxilofacial. Líneas de investigación Mecanobiología de células mesenquimales derivadas de tejidos dentales La mecanobiología es una disciplina científica interdisciplinaria enfocada en el estudio de cómo las fuerzas mecánicas influyen en los procesos biológicos y celulares. Combina conceptos de mecánica, biología y bioquímica para comprender cómo las células y los tejidos responden y se adaptan a las fuerzas físicas de su entorno. Algunos ejemplos incluyen la influencia de la tensión mecánica en la diferenciación celular, la remodelación de tejidos en respuesta a cargas mecánicas, como las aplicadas en tratamientos de ortodoncia, y la relación entre la biomecánica y enfermedades como la osteoporosis y la osteoartritis. Esta investigación tiene aplicaciones importantes en medicina regenerativa, ingeniería de tejidos, ortopedia y biología del desarrollo. Biología de células mesenquimales derivadas de tejidos dentales y su respuesta a estimulación eléctrica en ambientes tridimensionales El impacto de la estimulación eléctrica en las células mesenquimales puede variar según los parámetros empleados, como la intensidad, la frecuencia y la duración del estímulo, además del contexto en el que se aplique. La combinación de la estimulación eléctrica con técnicas innovadoras de cultivos tridimensionales permite estudiar el comportamiento de las células mesenquimales derivadas de tejidos dentales en condiciones fisiológicas similares a las del cuerpo humano. Esto facilita la maximización de los efectos beneficiosos de la estimulación eléctrica y abre nuevas perspectivas para la regeneración y las terapias basadas en células. Publicaciones SLAS Technol. (2023) Jun;28(3):152-164. DOI:
10.1016/j.slast.2023.03.005
Bioengineering (Basel). (2023) May 10;10(5):571. DOI:
10.3390/bioengineering10050571
Odontology. (2023) Jun 28. DOI:
10.1007/s10266-023-00831-y . Online ahead of print. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. (2023) 72(5), 407-424. DOI:
10.1080/00914037.2021.2021904
Journal of Oral Research. (2022) 11(2), 1-14. Journal of Applied Polymer Science. (2022) 139(39), e52775. DOI:
10.1002/app.52775
Exp Ther Med. (2022) Mar;23(3):235. DOI:
10.3892/etm.2022.11160 . Epub 2022 Jan 21. Front Mol Biosci. (2021) Jun 21;8:672518. DOI:
10.3389/fmolb.2021.672518
Revista Odontológica Mexicana. (2021) 24(2), 124-133. Engineering. Materials Research. (2020) 23. JCR: 1.468. |

Dra. Janeth Serrano Bello Correo:
janserbello@fo.odonto.unam.mx
Semblanza La Dra. Janeth Serrano Bello realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Odontología de la UNAM, de 2001 a 2005. Cursó la maestría de 2007 a 2009 y el doctorado de 2010 a 2014 en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Realizó dos estancias posdoctorales en el Laboratorio de Física Médica e Imagen Molecular uPET del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud de México, donde trabajó con biodistribuciones y farmacocinéticas de péptidos involucrados en procesos de mineralización marcados con radionúclidos. Cuenta con tres diplomados en docencia y múltiples cursos de formación docente, algunos de ellos con perspectiva de género. Actualmente tiene el nombramiento de Profesora de Carrera Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo en el área de Periodoncia e Implantología, con adscripción al Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos de la DEPeI desde 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; de la International Association for Dental Research (IADR); de la Sociedad Nacional de Investigación en Odontología, A. C.; y de la Red Temática de Física Médica. Es tutora del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, así como del Programa de Ciencias Físicas, en el área de Física Médica. Su campo de especialización está enfocado en la odontología regenerativa, utilizando los principios de la ingeniería de tejidos para resolver problemas óseos mediante tratamientos certeros y tecnologías digitales. También explora las aplicaciones de la impresión 3D y el diseño y fabricación asistidos por computadora de andamios o constructos personalizados que cumplan con las características anatómicas y fisiológicas de los tejidos. Líneas de investigación Bioingeniería ósea y su complejidad a microescala Se enfoca en entender los mecanismos celulares, moleculares y metabólicos de la respuesta ósea, así como en estudiar la micromecánica y la microarquitectura del tejido regenerado neoformado. Para ello se emplea un sistema de adquisición de imágenes moleculares microPET/SPECT/CT, tomografía computarizada y microtomografía computarizada para el análisis y reconocimiento de imágenes 3D en sistemas de cultivo celular y modelos in vitro e in vivo. Diseño y caracterización de andamios personalizados impresos en 3D para regeneración ósea Se enfoca en diseñar andamios con una anatomía exacta a la de los defectos óseos y con estructuras a micro y nanoescala que permitan la adhesión y proliferación celular, así como la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esta tecnología representa una estrategia prometedora para la regeneración anatómica y fisiológica de los tejidos óseos. Publicaciones Consultar publicaciones en Google Scholar
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Dr. Alejandro Luis Vega Jiménez Correo:
dr.vegalex@fo.odonto.unam.mx
Semblanza El Dr. Alejandro Luis Vega Jiménez es Profesor de Carrera Titular “A” de Tiempo Completo en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con adscripción al Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Cursó la Licenciatura de Cirujano Dentista en la Facultad de Odontología de la UNAM. Es Maestro en Ciencias Odontológicas y Doctor en Ciencias Odontológicas, con especialidad en biomateriales nanoestructurados, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias académicas y de investigación en el CINVESTAV del IPN, Unidad Zacatenco, dentro del Departamento de Toxicología; en el Instituto Pasteur, dentro del Departamento de Genómica y Genética, en París, Francia; y una estancia posdoctoral en el Instituto de Ciencias Aplicadas de la UNAM, dentro del grupo de Sistemas Híbridos y Nanoespectroscopía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2018, actualmente nivel I. Cuenta con el reconocimiento vigente de socio activo de la Sociedad Nacional de Investigadores en Odontología, A. C., y es miembro de la International Association for Dental Research. Es revisor de revistas nacionales e internacionales en las áreas de odontología, biomateriales y nanomateriales. Fue galardonado con el reconocimiento IOP Outstanding Reviewer Award en 2018 y 2019. Cuenta con proyectos de investigación DGAPA-UNAM-PAPIIT y proyectos en colaboración, además de diez publicaciones científicas nacionales e internacionales arbitradas e indizadas y dos capítulos de libro. Es conferencista nacional e internacional y ha impartido cursos de licenciatura y posgrado sobre odontología, biomateriales y nanomateriales. También ha participado en la dirección y asesoría de tesis y tesinas de licenciatura. Línea de investigación Nano-odontología restauradora Es un trabajo interdisciplinario para desarrollar biomateriales nanoestructurados con efecto antibacteriano y aplicaciones en la restauración y regeneración de tejidos del área odontológica. Se exploran técnicas de síntesis y caracterización de nanoestructuras, incorporándolas en nuevos biomateriales para evaluar su efecto biológico en modelos in vitro que incluyen bacterias, para evaluar su efecto antibacteriano, y células humanas, para estudiar su impacto toxicológico y su capacidad para regenerar tejidos. Productividad científica DMJ2023-041.R2 — Alejandro L. Vega-Jiménez, Patricia González-Alva, Adriana Patricia Rodríguez-Hernández, América R. Vázquez-Olmos y Blanca Paz-Díaz. Oxide nanoparticles based in magnesium as a potential dental tool to inhibit bacterial activity and promote osteoblast viability. Dental Materials Journal, 2023. Accepted. Rodríguez-Hernández AP, Vega-Jiménez AL, Vázquez-Olmos AR, Ortega-Maldonado M, Ximenez-Fyvie LA. Antibacterial Properties In Vitro of Magnesium Oxide Nanoparticles for Dental Applications. Nanomaterials. 2023;13(3):502. DOI:
10.3390/nano13030502
Rincon-Granados KR, Vázquez-Olmos AR, Rodríguez-Hernández AP, Vega-Jiménez AL, Ruiz-Ruiz VF, Garibay-Flebes V, Ximenez-Fyvie LA. Facile solid-state synthesis and study in vitro of the antibacterial activity of NiO and NiFe2O4 nanoparticles. Materialia. 2021. DOI:
10.1016/j.mtla.2020.100955
Rubiales-Martínez A, Vázquez-Olmos AR, Almaguer-Flores A, Vega-Jiménez AL, Prado-Prone G. Mechanochemistry synthesis and antibacterial effect of CuBi2O4 nanoparticles against P. aeruginosa and S. aureus. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. 2020. DOI:
10.1088/2043-6254/abdcbd
Suaste F, González-Alva P, Vega-Jiménez AL, Chanes-Cuevas OA. Chapter 12: Gene Therapy in Oral Tissue Regeneration. Current Advances in Oral and Craniofacial Tissue Engineering. CRC Press, 2020. ISBN: 9781138390911. Vega-Jiménez AL, Vázquez-Olmos AR, Acosta-Gío E, Álvarez-Pérez MA. In vitro Antimicrobial Activity Evaluation of Metal Oxide Nanoparticles. En: Nanoemulsions – Properties, Fabrications and Applications. IntechOpen, 2019. DOI:
10.5772/intechopen.84369 . ISBN: 978-1-78984-175-6. Vega-Jiménez AL, Rodríguez-Hernández AG, Piña-Barba MC, Ambrosio-Hernández J. In vitro cytotoxicity evaluation of two commercial glass ionomers. Effect of ions released and pH on human gingival fibroblasts. Odovtos – International Journal of Dental Sciences. 2019;21(1). DOI:
10.15517/ijds.v0i0.34886
Vázquez-Olmos AR, Vega-Jiménez AL, Paz-Díaz B. Mecanosíntesis y efecto antimicrobiano de óxidos metálicos nanoestructurados. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnología. 2018;11(21):29-44. DOI:
10.22201/ceiich.24485691e.2018.21.62545
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Guillermo Villagómez Olea Contacto:
guillermo_villagomez@fo.odonto.unam.mx
Semblanza Estudió el Doctorado en Células Madre y Medicina Regenerativa en el Centre for Craniofacial & Regenerative Biology, perteneciente a la Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences de King’s College London, Reino Unido. Su interés principal es el hallazgo de nuevas terapias regenerativas que puedan aplicarse a los tejidos craneofaciales. Para ello, en el Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos emplea una combinación de herramientas bioinformáticas y modelos de estudio que permiten la reconstrucción de los nichos asociados con células madre y progenitoras. Estas estrategias permiten identificar in vivo las poblaciones celulares presentes en distintos sitios de la región craneofacial, así como sus mecanismos de regulación e interacción y las respuestas que llevan a cabo ante estímulos y enfermedades. Líneas de investigación Identificación de células troncales, progenitoras y reguladoras de nichos mesenquimales presentes en tejidos bucodentales y craneofaciales En este proyecto se emplean modelos murinos transgénicos para realizar el marcaje, rastreo y evaluación de nuevas poblaciones celulares presentes en diferentes sitios de la cavidad bucal y la región craneofacial. Esta estrategia permite identificar células con capacidad troncal, progenitora o con plasticidad celular. Los experimentos se correlacionan con análisis de transcriptómica provenientes de datos disponibles de modelos de estudio y del ser humano, con el propósito de identificar su correlación y potencial traslación. Biología celular y molecular del movimiento ortodóntico El ligamento periodontal y el hueso alveolar son tejidos altamente dinámicos, con capacidad de remodelación y cierto potencial regenerativo. Esto es evidente durante los tratamientos ortodónticos, en los que se promueven cambios continuos bajo condiciones de inflamación estéril. El estudio detallado de este proceso en los niveles celular y molecular representa una oportunidad para encontrar terapias traslacionales. Mediante análisis bioinformáticos combinados con modelos de estudio, se busca identificar nuevas poblaciones celulares que puedan convertirse en blancos terapéuticos para acelerar el movimiento ortodóntico. Publicaciones Consultar publicaciones en Google Scholar
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Dr. Eduardo Villarreal Ramírez Contacto:
villarrealer@fo.odonto.unam.mx
Semblanza El Dr. Eduardo Villarreal Ramírez es Profesor Ordinario de Carrera Titular “A” de Tiempo Completo en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, imparte cursos de licenciatura como profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es miembro activo de la International Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research y cuenta con el reconocimiento de Investigador Nacional Nivel I. Ha dedicado su carrera al estudio de las proteínas intrínsecamente desordenadas y su influencia en los procesos de mineralización biológica. También ha contribuido al desarrollo de biomateriales y fármacos destinados al tratamiento de la osteoporosis. Es Biólogo de formación y obtuvo los grados de Maestro y Doctor en Ciencias Biomédicas con Mención Honorífica por la UNAM. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Química y en la DEPeI de la Facultad de Odontología de la UNAM. Posteriormente realizó estancias posdoctorales en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM; en el Department of Chemistry and Biochemistry de Worcester Polytechnic Institute, en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos; y en el Mineralized Tissue Laboratory del Hospital for Special Surgery/Cornell University. Desde 2015 forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Odontología de la UNAM, donde guía a estudiantes de licenciatura y posgrado en sus investigaciones y proyectos académicos. Ha impartido pláticas y conferencias en instituciones educativas y centros de investigación de México y del extranjero. Su trabajo se ha traducido en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Por su desempeño como educador, recibió la Cátedra Especial “Dr. Rafael Lozano Orozco” durante tres años consecutivos. Artículos destacados Boskey A, Villarreal-Ramírez E. Intrinsically Disordered Proteins and Biomineralization. Matrix Biology. 2016;52-54:43-59. DOI:
10.1016/j.matbio.2016.01.007 . Selected for F1000Prime by Vladimir Uversky, University of South Florida.
Consultar referencia . Villarreal-Ramírez E, Garduño-Juárez R, Álvarez-Noguera LJ, Boskey A. Secundary structure analysis of Dentin Phosphoprotein peptides and their role on Hydroxyapatite crystal growth. Bone. 2017;95:65-75. DOI:
10.1016/j.bone.2016.10.028
Villarreal-Ramírez E, Garduño-Juárez R, Álvarez-Noguera LJ, Boskey A. The role of Phosphorylation in Dentin Phosphoprotein peptides absorbed to Hydroxyapatite Surfaces: A Molecular Dynamics Study. Connective Tissue Research. 2014. DOI:
10.3109/03008207.2014.923870
Imbert L, Gourion-Arsiquaud S, Villarreal-Ramírez E, Spevak L, Taleb H, van der Meulen MCH, Mendelsohn R, Boskey AL. Dynamic structure and composition of bone investigated by nanoscale infrared spectroscopy. PLOS ONE. 2018;13:e0202833. DOI:
10.1371/journal.pone.0202833
González MVC, Villarreal-Ramírez E, Pérez-Soria A, Reynoso PAL, Guarino V, Álvarez-Pérez MA. Introduction to Oral and Craniofacial Tissue Engineering. En: Current Advances in Oral and Craniofacial Tissue Engineering. 2020. DOI:
10.1016/j.molstruc.2018.08.007
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