Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos

Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos

 

Bienvenido a la página del grupo del Laboratorio de Bioingeniería de Tejidos (LBIT) ubicado en la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPeI) de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El laboratorio de Bioingeniería de Tejidos fue creado en el verano del 2012 y formalmente comenzó en el año 2013, con el fin de incorporar jóvenes académicos enfocados en las nuevas áreas de desarrollo de la ingeniería de tejidos y nanotecnología aplicada a las Ciencias Odontológicas. Los integrantes del laboratorio desarrollan tareas de investigación y docencia a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado enfocándose principalmente en el uso y aplicaciones de materiales nanoestructurados y su interacción con estructuras biológicas con diferentes fines biomédicos.

Responsable

Dr. Marco Antonio Álvarez Pérez

Teléfono:

56-22-55-63

Correo electrónico:

biotej2012@gmail.com

El laboratorio se centra en desarrollar una investigación con enfoques multidisciplinarios, tratando de aplicar los principios de diversas áreas científicas como la biología celular, biología molecular, biología sintética, ciencias de la ingeniería, ciencia de materiales, nanociencias, farmacología, biomedicina y simulaciones computacionales con el objetivo de combinarlas para definir los parámetros de síntesis, diseño y fabricación de nuevos materiales biocompatibles para generar terapias que permitan restaurar, mantener o mejorar la función tisular y tratar de encontrar alternativas que mejoren la calidad de vida de pacientes lesionados por un trauma o enfermedad.

En este contexto, el laboratorio trata de desarrollar materiales y sustratos bioinspirados a partir de utilizar biopolímeros y biocerámicos que pueden ser hidrolíticamente degradables y fácilmente implantables a los tejidos del cuerpo humano.

El enfoque se da en un ambiente multidisciplinario para sentar las bases para crear sistemas sofisticados, para mimetizar las matrices extracelulares de los tejidos del cuerpo humano con la finalidad de generar tejidos en el laboratorio tanto en modelos in vitro como in vivo. Asimismo, entender las interacciones célula-andamio que guíen a la funcionalización y liberación de péptidos y/o biomoléculas dentro de la matriz sintética, para estimular específicamente la proliferación, diferenciación y maduración de células troncales mesenquimales que, junto con el control de los parámetros fisicoquímicos, biomecánicos y de energía superficial controlen el ensamblaje de un tejido 3D. 

La tridimensionalidad es un punto importante en todo tejido vivo por ello estamos interesados en establecer modelos de cultivos celulares para el ensamblaje de tejidos 3D por medio de bioimpresión y por métodos de cultivo celular que permite lograr tejidos 3D en ausencia de andamios. Con estas estrategias, nos enfocamos en generar cultivos 3D con la finalidad de encontrar fármacos, metabolitos o sustancias con actividad antitumoral, antibacteriana y antiinflamatoria e interrogar los mecanismos moleculares subyacentes a la regulación sinérgica de las señales en estos modelos 3D.

Los tejidos que se estudian en el laboratorio son los mineralizados como el hueso, los tejidos dentales (gingival, periodontal, dentinario y pulpar), tejido cartilaginoso, tejido muscular, tejido nervioso, tejido corneal, tejido cardiaco, tejido tímico, entre otros.

1) BIOFÍSICA Y SIMULACIONES DE DINÁMICA MOLECULAR

Se busca explicar cuáles son los mecanismos del proceso de mineralización en el tejido óseo y de los órganos dentarios para entender el papel funcional de las proteínas intrínsecamente desordenadas (IDPs) que controlan el crecimiento de los tejidos mineralizados mediante técnicas experimentales de biofísica y simulaciones de dinámica molecular. También, se trata de replicar los mecanismos de mineralización in vitro en ausencia de estirpes celulares para el desarrollo de nuevos materiales (nanomateriales y biomimética) con aplicaciones médicas y ortopédicas. El responsable de la línea para contacto es el Dr. Eduardo Villarreal Ramírez.

2) BIOINGENIERÍA ÓSEA Y SU COMPLEJIDAD A MICROESCALA.

Se enfoca en entender los mecanismos celulares, moleculares y metabólicos de la respuesta ósea, así como al estudio de la micromecánica y la microarquitectura del tejido mineralizado neoformado, por medio de un sistema de adquisición de imágenes moleculares microPET/SPECT/CT, tomografía (TC) y microtomografía (μTC) computarizada para el análisis y reconocimiento de imágenes 3D en sistemas de cultivo celular 3D tanto de los modelos in vitro e in vivo. La responsable de la línea para contacto es la Dra. Janeth Serrano Bello.

3) NANOTERAPÉUTICA

Explora las interacciones de las células con nanoestructuras e integra las herramientas tecnológicas actuales con estudios genómicos y proteómicos, para aumentar la comprensión pato-fisiológica de las afecciones del aparato estomatognático, con el objetivo de proponer futuras aplicaciones terapéuticas. Las nanopartículas, nanocerámicas y nanoliposomas, son estructuras multifuncionales que pueden utilizarse para la carga y liberación de fármacos. La intención es formular nuevas alternativas para el tratamiento de diversos tipos de cáncer de alta prevalencia y agresividad (-Cáncer de cabeza y cuello-), establecer nuevos tratamientos para las enfermedades orales con componentes bacterianos (-Enfermedades periodontales-) y buscar auxiliar especialidades médico-odontológicas (-defectos congénitos del nacimiento, paladar hendido, malformaciones, mal oclusión, traumatismos-). La responsable de la línea para contacto es la Dra. Adriana Pérez Soria.

4) NANOFLUÍDICA E INMUNOTERAPIA

Se enfoca en el estudio de los fenómenos de transporte micro- y nano- fluídico con aplicaciones en el cuidado de la salud oral con especial interés en la inmunología oral. La saliva, siendo una rica fuente no invasiva de biomarcadores inmunitarios como las citocinas, enzimas y microorganismos patógenos, proporciona un excelente punto de partida para la aplicación de la nanofluídica para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico. La combinación de la nanofluídica que se utiliza para posicionar las células para ajustar las interacciones celulares con su entorno con la inmunoterapia en donde se pueden crear pequeñas gotitas para administrar fármacos y/o antígenos a las células permitirá realizar una serie de asociaciones entre la respuesta inmune de las enfermedades bucales -como la periodontitis- y las patologías sistémicas -como la artritis reumatoide, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares-. Asimismo, desarrollar nuevos dispositivos de diagnóstico lab-on-a-chip específicamente para explorar dichas asociaciones entre enfermedades sistémicas y los marcadores inmunitarios presentes en la cavidad oral que tienen el potencial de revolucionar la salud pública del país. La responsable de la línea para contacto es la Dra. Patricia González Alva.

5) INGENIERÍA DE TEJIDOS

Se busca el desarrollo de nanomateriales bioinspirados (nanofibras, hidrogeles, nanocerámicas, impresiones 3D, entre otros) que funcionen como plantilla para regular las respuestas celulares. El objetivo principal es entender los mecanismos que rigen las interacciones célula-material, célula-célula y aplicarlos en el diseño avanzado de andamios para influir en el comportamiento celular, en particular las células troncales estromales mesenquimales derivadas de diversos nichos (médula ósea, placenta, tejidos dentales, musculares y neuronales).

6) MODELOS CELULARES TRIDIMENCIONALES

Se trata de recrear ambientes lo más parecido a lo que encontramos en el cuerpo humano tanto por las biompresiones como por cultivos celulares. El desarrollo de cultivos tridimensionales (3D) nos abre un mundo donde se puede recapitular las condiciones in vivo tanto en la anatomía como en la fisiología. Incluso el modelo de cultivos o impresiones 3D compensa muchas de las deficiencias observadas en cultivos en monocapa, ya que las estructuras logradas 3D pueden desarrollar gradientes de oxígeno, nutrientes, metabolitos y señales solubles, creando una población celular diversa incluso de 1 a muchas células en el mismo ambiente así como experimentar interacciones fisiológicas de célula-célula y matriz-célula extracelular lo que nos permita entender los mecanismos a nivel genómico y proteómico para aumentar la comprensión del desarrollo de tejidos en 3D. La responsable es la Dra. Silvia Maldonado Frías

7) NANO-ODONTOLOGIA RESTAURADORA

En la búsqueda de dar solución a la estética dental y que a la vez brinde funcionalidad, la línea se enfoca en desarrollar materiales nanoestructurados que se asemejen a la estructura natural del diente con la manipulación de las propiedades de los materiales para que mimeticen las propiedades mecánicas, estéticas y que al estar en contacto con la cavidad bucal brinden un efecto antibacteriano, y de regeneración de tisular. El responsable de la línea para contacto es el Dr. Alejandro Luis Vega Jiménez.

8) NICHOS MESENQUIMALES EN TEJIDOS BUCODENTALES Y CRANEOFACIALES

Se pretende entender el origen de las células troncales mesenquimales que forman los tejidos bucodentales por medio del uso de modelos murinos transgénicos, utilizando técnicas de rastreo, técnicas de las ciencias OMICAS. El responsable de la línea para contacto es el Dr. Guillermo Villagómez Olea.

9) DISEÑO DE MATERIALES DENTALES

La propuesta busca la síntesis de nuevos nanomateriales manipulando sus propiedades fisicoquímicas y mecánicas para que presenten memoria de forma y puedan ser utilizados en procesos de ortodoncia donde los movimientos ayuden a la alineación dental. Asimismo, se generan nuevos conocimientos a los factores que afectan la forma y comportamiento mecánico de los materiales poliméricos que permitan recuperar la forma una vez sometido a fuerzas de masticación. La responsable es la Dra. Airy Teramoto Lida.

10) BIOMECANICA DEL MOVIMIENTO ORTODONTICO

Esta linea busca entender los procesos biológicos involucrados durante las fuerzas inducidas que guía al órgano dentario a una posición correcta. Los cambios generados bajo esta biomecánica se llevan bajo un equilibrio de interacción osteoblastos/osteoclastos los cuales pueden abrir nuevas terapéuticas génicas, celulares y tisulares de los mecanismos moleculares que regulan los movimientos. La biomecánica busca que la ortopedia dentofacial evolucione con las nuevas herramientas de la IAs para corregir defectos estructurales y ofrecer nuevas alternativas en el campo de la ortodoncia. Los responsables son la Dra. Airy Teramoto Lida, el Dr. Guillermo Villagómez Olea.

11) MICROFLUÍDICA DE ODONTOLOGIA

Es un campo donde se busca manipular volúmenes pequeños de líquidos en microcanales para estudiar los efectos de materiales de uso odontológico, ortopédico y biomédico en su interacción con líneas celulares; estudiar los mecanismos celulares y moleculares que se generan en los microambientes de los dispositivos microfluídicos al generar un microtejido; evaluar los efectos de tensiones inducidas por los fluidos en los componentes internos de las células. Sin embargo, el uso de dispositivos microfluídicos en el área odontológica es un campo promisorio que puede proporcionar información en pruebas de alto rendimiento, modelos celulares a pequeña escala, entre otros.

12) ORGANOIDES Y ESFEROIDES DE LA CAVIDAD ORAL

Se trata de recrear ambientes lo más parecido a lo que encontramos en el cuerpo humano tanto por las bioimpresiones como por cultivos celulares. El desarrollo de cultivos tridimensionales (3D) nos abre un mundo donde se puede recapitular las condiciones in vivo tanto en la anatomía como en la fisiología. Incluso el modelo de cultivos compensa muchas de las deficiencias observadas en cultivos en monocapa, ya que las estructuras logradas 3D pueden desarrollar gradientes de oxígeno, nutrientes, metabolitos y señales solubles, creando una población celular diversa incluso de 1 a muchas células en el mismo ambiente así como experimentar interacciones fisiológicas de célula-célula y matriz-célula extracelular lo que nos permita entender los mecanismos a nivel genómico y proteómico para aumentar la comprensión del desarrollo de tejidos en 3D.

13) BIOMARCADORES DE CELULAS MESENQUIMALES Y TRONCALES CANCEROSAS EN TEJIDOS DE CAVIDAD ORAL

Se busca observar en cultivos tridimensionales (3D) la expresión de biomarcadores asociados a células con características de troncalidad y su papel en la regeneración y/o carcinogénesis (asociadas al virus de papiloma humano de alto riesgo) en conjunto con el uso de extractos naturales con la finalidad de identificar moléculas terapéuticas.

14) BIOMARCADORES DE CELULAS MESENQUIMALES Y TRONCALES CANCEROSAS EN TEJIDOS DE CAVIDAD ORAL

Desarrollo de estrategias terapéuticas innovadoras para el cáncer de cabeza y cuello mediante la integración de la nanomedicina, la terapia génica y la imagen molecular. Se diseñan y caracterizan nanosistemas para la liberación dirigida de fármacos y ácidos nucleicos terapéuticos, con el objetivo de modular vías moleculares involucradas en la progresión tumoral, la angiogénesis y la resistencia a los tratamientos.

Asimismo, se emplean técnicas de biología molecular y análisis transcriptómico para identificar y validar nuevos blancos terapéuticos, así como modelos celulares avanzados para evaluar la eficacia biológica de las estrategias desarrolladas. De manera complementaria, las herramientas de imagen molecular permiten estudiar la biodistribución de los nanosistemas, monitorear la respuesta terapéutica de forma no invasiva y contribuir al desarrollo de enfoques de medicina de precisión con potencial de aplicación clínica.

2018:

  1. Cruz-Maya I, Guarino V, Alvarez-Perez MA. Protein based scaffolds for oral tissue regeneration. AIMS Materials Science xxx, xxx, in press
  2. Suarez-Franco JL, Vazquez-Vazquez FC, Montesinos-Montesinos JJ, Pozos-Guillen A, Alvarez-Fregoso O, Alvarez-Perez MA. Evaluation of hPDLSC biocompatibility with membrane fiber scaffolds for periodontal tissue engineering. Dental Material Journal, xxx, xxx, in press
  3. Calderón-Olvera RM, Albanés-Ojeda⁠ EA, García-Hipólito M, Hernández-Alcántara⁠ ⁠JM, Alvarez-Perez MA, Falcony C, Álvarez-Fregoso O. Characterization of luminescent SrAl⁠2O⁠4 films doped with terbium and europium ions deposited by ultrasonic spray pyrolysis technique. Ceramics International xxx, xxx, in press
  4. Almaguer-Flores A, González-Alva P. Antibacterial Activity of Homeopathic Medications Lycopodium clavatum and Arsenicum album Against Periodontal Bacterial. Odovtos-Int J Dent Sc 20 (2): 111-119 DOI: 10.15517/ijds.v0i0.32807.
  5. Baez-Rodriguez A, Albarran-Arreguín D, García-Velasco AC, Alvarez-Fregoso O, García-Hipólito M, Alvarez-Perez MA, Zamora-Peredo L, Falcony-Guajardo C. White and yellow light emission from ZrO2:Dye3+ nanocrystal synthesized by a facile chemical technique. Journal of Materials Science: Materials in Electronics in press https://doi.org/10.1007/s10854-018-9105-1.

Capítulos de Libros

    1. Vázquez-Vázquez FC, Hernández-Tapia LG, Chanes-Cuevas OA, Álvarez-Pérez MA, Pozos-Guillén AJ. Chapter: Air-Flow Electrofluidodinamics. Book: Electrofluidodynamic Technologies for Biomaterials and Medical Devices. ELSEVIER, ISBN 9780081017456
    2. Granados-Hernández MV, Serrano-Bello J, Chavarría-Bolaños D, Suarez-Franco JL, Guarino V, Alvarez-Perez MA. Chapter: Introduction To Electrofluidodynamic Techniques. Part II: Cell to Cell/Material Interactions. Book. Electrofluidodynamic Technologies for Biomaterials and Medical Devices. ELSEVIER, ISBN 9780081017456.

2017:

  1. Granados-Hernández MV, Serrano-Bello J, Montesinos-Montesinos JJ, Alvarez-Gayosso C, Medina-Velázquez LA, Alvarez-Fregoso O, Alvarez-Perez MA. In vitro and In vivo biological characterization of PLA fiber scaffolds synthesized by air jet spinning.  Journal of Biomedical Materials Research: Part B-Applied Biomaterials (J Biomed Mater Res Part B DOI: 10.1002/jbm.b.34053)
  2. Guarino V, Cruz-Maya I, Altobelli1 R, Abdul Khodir WK, Ambrosio L, Alvarez-Pèrez MA, Almaguer Flores A. Electrospun Polycaprolactone nanofibres decorated by drug loaded chitosan nano-reservoirs for antibacterial treatments. Nanotechnology doi: 10.1088/1361-6528/aa9542
  3. Ortiz M, Escobar DM, Alvarez-Perez MA, Pozos-Guillen AJ, Grandfil Ch, Flores H. Evaluation of the osteoblast behavior to PGA textile functionalized with RGD as a scaffold for bone regeneration.  Journal of Nanomaterials ID 4852190, doi.org/10.1155/2017/4852190
  4. Granados MV, Montesinos Montesinos JJ, Alvarez-Perez MA. Adhesión y proliferación de las células troncales mesenquimales de médula ósea en andamios fibrilares de poli (ácido L-láctico) (PLA). Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica 38(1): 288-298
  5. Gómez-Lizárraga KK, Flores-Morales C, Del Prado-Audelo ML, Álvarez-Pérez MA, Piña-Barba MC, Escobedo C. Polycaprolactone and polycaprolactone/ceramic-based 3D-bioplotted porous scaffolds for bone regeneration: A comparative study. Materials Science and Engineering C 79: 326-335
  6. Vargas-Osorio Z, Chanes-Cuevas OA, Pérez-Soria A, García-Hipolito M, Alvarez-Fregoso O, Alvarez-Perez MA. Physicochemical effects of amino or sulphur functional groups onto sba-15 sol-gel synthesized ceramic mesoporous material. Journal Physica Status Solidi C 14(1-2): 1-10.
  7. Villarreal-Ramirez E, Garduño-Juarez R, Alvarez-Noguera LJ, Boskey A. Secundary structure analysis of Dentin Phosphoprotein peptides and their role on Hydroxyapatite crystal growth. Bone 95 65-75.

2016:

  1. Altamirano-Valencia AA., Vargas-Becerril N, Vázquez-Vázquez FC, Vargas T, Montesinos-Montesinos JJ, Alfaro-Mayorga EA, Álvarez-Pérez MA. Biocompatibility of nanofibrous scaffolds with different concentrations of pla/hydroxyapatite. ODOVTOS-Int. J. Dental Sc. 18(3): 51-62
  2. Granados-Hernández MV, Albanes-Ojeda EA, Montesinos-Montesinos JJ, Alvarez-Fregoso O, Alvarez-Perez MA. Synthesis of PLA textile scaffolds by air jet spinning and their biocompatibility characterization. International Journal of Engineering Research and Technology; 5(7): 188-192
  3. Vargas-Osorio Z, Piñeiro Y, Vázquez-Vázquez C, Rodriguez-Abreu C, Álvarez-Pérez MA, López-Quintela MA, Rivas J. Magnetic nanocomposites based on mesoporous silica for biomedical applications. International Journal Nanotechnology 13(8/9): 648-658
  4. Vargas-Osorio Z, Argibay B, Piñeiro Y, Vázquez-Vázquez C, López-Quintela MA, Álvarez-Pérez MA, Sobrino T, Campos F, Castillo J, Rivas J. Multicore magnetic Fe3O4@C beads with enhanced magnetic response for MRI in brain biomedical applications. IEEE Transactions on Magnetics, 52(7): 230064
  5. Raucci MG, Alvarez-Perez MA, Zeppetelli S, Giugliano D, Ambrosio L. Properties of Carbon Nanotubes dispersed Sr-hydroxyapatite injectable material for bone defects. Regenerative Biomaterials, 3(1): 13–23.
  6. Boskey A, Villarreal-Ramírez E. Intrinsically Disordered Proteins and Biomineralization. Matrix Biol. 52-54, 43-59. doi: 10.1016/j.matbio.2016.01.007. Seleccionado como F1000Prime por el Profesor Vladimir Uversky (University of South Florida) https://f1000.com/prime/726101131.

2015:

  1. Guarino V, Michele G, Alvarez-Perez MA, Giuseppe M, Ambrosio L. Improving surface and transport properties of macroporous hydrogels for bone regeneration. Journal of Biomedical Materials Research: Part A; 103(3): 1095-1105
  2. Raucci MG, Giugliano D, Alvarez-Perez MA and Ambrosio L. Effects on growth and osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells by the strontium-added sol-gel hydroxyapatite gel materials. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 26(2):90
  3. Raucci MG, Alvarez-Perez MA, Demitri C, Giugliano D, Sannino A, Ambrosio L. Effect of citric acid crosslinking cellulose-based hydrogels on osteogenic differentiation. Journal of Biomedical Materials Research: Part A 103(6):2045-2056.

2014:

  1. Vargas-Becerril N, Téllez-Jurado L, Reyes-Gasga J, Álvarez-Pérez MA, Rodríguez-Lorenzo LM. Synthesis of nanosized carbonated hydroxyapatite by a modified pechini method Journal of Sol-Gel Science and Technology 72(3): 571-580
  2. Montoya G, Arenas J, Romo E, Zeichner-David M, Alvarez-Perez MA, Sampath Narayanan A, Velázquez U, Mercado G, Arzate H. Human recombinant cementum attachment protein (hrptpla/cap) promotes hydroxyapatite crystal formation in vitro and bone healing in vivo. Bone 69: 154-164
  3. Cirillo V, Guarino V, Alvarez-Perez MA, Marrese M, Ambrosio L. Optimization of fully aligned bioactive electrospun fibers for in vitro nerve guidance. Journal Material Science: Materials in Medicine 25(10): 2323-2332
  4. Álvarez-Pérez MA, García-Hipólito M, Álvarez-Fregoso O, Juárez-Islas JA. Biocompatibility evaluation of Co-ribbons prepared by melt-spinning. Advances Materials Research 976: 98-102
  5. Guarino V, Scaglione S, Sandri S, Alvarez-Perez MA, Tampieri A, Quarto R, Ambrosio L. MgCHA particles dispersion in porous PCL scaffolds: in vitro mineralization and in vivo bone formation. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 8(4): 291-303
  6. Raucci MG, Alvarez-Perez MA, Meikle S, Ambrosio L, Santin M. Poly(Epsilon-Lysine) Dendrons tethered with phosphoserine increase mesenchymal stem cell differentiation potential of calcium phosphate gels. Tissue Eng Part A. 20(3-4): 474-85
  7. Dessì M, Alvarez-Perez MA, De Santis R, Ginebra MP, Planell JA, Ambrosio L. Bioactivation of calcium deficient hydroxyapatite with foamed gelatin gel. A new injectable self-setting bone analogue. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 25(2): 283-95.
  8. Villarreal-Ramirez E, Garduño-Juarez R, Gericke A, Boskey A. The role of phosphorylation in dentin phosphoprotein peptide absorption to hydroxyapatite surfaces: a molecular dynamics study. Connect Tissue Res. 55 Suppl 1: 134-137 doi: 10.3109/03008207.2014.923870.
  9. Serrano J, Romo E, Bermúdez M, Narayanan AS, Zeichner-David M, Santos L, Arzate H. Bone regeneration in rat cranium critical-size defects induced by Cementum Protein 1 (CEMP1). PLoS One. 12;8(11):e78807.
  10. Maldonado S, Romo E, Serrano J, Pérez-Soria A, Guerra Ch, Zeichner-David M, Mercado Gabriela, Arzate H. Cementum Protein 1 (CEMP1) activates p38 and JNK during the mineralization process by cementoblast-like cells in vitro. Cell Biol Int Rep 21: 8-16.

2013:

  1. Carbajal-Valdez R, Guzman-Mendoza J, García-Hipólito M, Alvarez-Fregoso O, Alvarez-Perez MA, Falcony C. Catodoluminiscencia em películas de óxido de háfnio activadas con európio y térbio, depositadas por la técnica de RPU.  Revista Mexicana de Física 59(4): 343–351
  2. Alvarez-Perez, MA, Guarino V, Cirillo V, Ambrosio L. Basic protocols to investigate hMSC behaviour onto electrospun fibres.  Methods Mol Biol. 1058: 109-117
  3. Wan Abdul Khodir WK, Guarino V, Alvarez-Perez MA, Cafiero C, Ambrosio L. Trapping of tetracycline loaded nanoparticles into PCL fibre networks in periodontal regeneration therapy.  Journal of Bioactive and Compatible Polymers 28(3): 258-273
  4. Suárez-Franco JL, García-Hipólito M, Surárez-Rosales MA, Fernández-Pedrero JA, Álvarez-Fregoso O, Juárez-Islas JA, Álvarez-Pérez MA. Effects of surface morphology of znal2o4 ceramic materials on osteoblastic cells responds.  Journal Nanomaterials, http://dx.doi.org/10.1155/2013/361249
  5. Guarino V, Alvarez-Perez MA, Borrelio A, Napolitano T, Ambrosio L. Conductive PANI/PEGDA macroporous hydrogels for nerve regeneration. Advanced Healthcare Materials, 2(1): 218-221
  6. Villareal Brito MT, Alvarez-Pérez MA, Marichi Rodriguez FJ. Expression de la osteocalcina en el ligamento periodontal al inducir fuerzas ortodoncicas. Revista Odontológica Mexicana, 17(3): 152-155
  7. González-Alva P, Gómez-Plata E, Arzate H. Localización de las proteínas específicas de cemento CEMP1 y CAP en células neoplásicas. J Oral Research 2013: 2(1): 11-17.

2012:

  1. Raucci MG, Alvarez-Perez MA, Demitri C, Sanino A. Ambrosio L. Proliferation and osteoblastic differentiation of hMSC on cellulose-based hydrogel.  Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials, 10(3): 302-307
  2. Suarez MA, Alvarez-Fregoso O, Alvarez-Perez MA, Herrera R, Zorilla C, Valdez S, Juarez-Islas JA.  The effect of grain refinement on the mechanical properties of a micron alloyed Steel. Revista Mexicana de Física, 58: 417-421
  3. Alvarez-Perez MA, Guarino V, Cirillo V, Ambrosio, L. In vitro mineralization and bone osteogenesis in poly(ε-caprolactone)/gelatin nanofibres.Journal of Biomedical Materials Research: Part A; 100(11): 3008-3019
  4. Guarino V, Urciuolo F, Alvarez-Perez MA, Mele B, Netti PA and Ambrosio L. Osteogenic differentiation and mineralization in fibre reinforced tubular scaffolds:  theoretical study and experimental validation. Journal of the Royal Society Interface; 9(74):2201-12
  5. Guarino V, Alvarez-Perez MA, Ambrosio L. Macroporous hydrogel to recruit osteogenic signals for bone regeneration. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 6(1): 212
  6. Guarino V, Alvarez-Perez MA, Cirillo V, Ambrosio L. Bilayered devices with inner bioactive nanotexture for long bone treatments. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 6(1): 5
  7. Kikuchi K, Ito S, Inoue H, González-Alva PC, Miyazaki Y, Sakashita H, Yoshino A, Katayama Y, Terui T, Ide F, Kusama K: Immunohistochemical expression of podoplanin in so-called hard -keratin-expressing tumors, including calcifying cystic odontogenic tumor, craniopharyngioma, and pilomatrixoma. J Oral Sci 2012; 52(2): 165-75. ISSN: 1343-4934; ISSN online: 1880-4926.

Capítulos de Libros

  1. Guarino V, Raucci MG, Alvarez-Perez MA, Cirillo V, Ronca A, Ambrosio L. Chapter: Scaffold Design for Bone Tissue Engineering: From Micrometric to Nanometric Level. Book Biologically Responsive Biomaterials for Tissue Engineering, DOI 10.1007/978-1-4614-4328-5_1, Springer Science Business Media New York, ISBN 978-1-4614-4328-5, Springer.

El LBIT mantiene colaboraciones tanto a nivel nacional como internacional con diversas instituciones que son fundamentales para el buen funcionamiento en el desarrollo de estas líneas de investigación:

  1. Laboratorio de Investigación Odontológica, Sección de Inmunidad y Regulación Ósea de la FES Iztacala, UNAM.
  2. Centro Oncológico Estatal ISSEMYM, EdoMex.
  3. Laboratorio de Materiales Avanzados del Instituto de Física, UNAM.
  4. Laboratorio de Materiales Dentales, DEPeI, Facultad de Odontología, UNAM.
  5. Laboratorio de Biomateriales, IIM, UNAM.
  6. Laboratorio de Materiales Nanoestructurados, IIM, UNAM.
  7. Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer, INCan/UNAM, Instituto Nacional de Cancerología.
  8. Unidad de Patología experimental, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.  
  9. Laboratorio de Células Troncales Mesenquimales, Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS.
  10. Laboratorio de Ciencias Básicas, Facultad de Estomatología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
  11. Departamento de Estomatología, Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
  12. Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Instituto Politécnico Nacional.
  13. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Departamento de Farmacobiología, Instituto Politécnico Nacional.
  14. Laboratorio de Biomateriales, ENES-LEON, UNAM.
  15. Facultad de Odontología, Universidad De Costa Rica.
  16. Laboratorio Nacional de Nanotecnología, San José Costa Rica.
  17. Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Física, Laboratorio de Nanotecnología y Magnetismo (NANOMAG), Universidad de Santiago de Compostela, España.
  18. Chemical Science and Materials Technology Department, Consiglio Nazionales di Ricerca, Roma, Italia.
  19. Institute of Polymers, Composites and Biomaterials, Consiglio Nazionales di Ricerca, Naples, Italia.
  20. Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Czech Republic.

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

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


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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

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


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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