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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[OBTENCIÓN DE CÉLULAS MADRE DEL TEJIDO ADIPOSO Y SU POTENCIAL DE DIFERENCIACIÓN OSTEOGÉNICO]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Adipose tissue is one of the main sources of stem cells readily available and with a high potential to differentiate into specific mesenchymal and non-mesenchymal lineages. Therefore, to standardize the collection of these cells, adipose tissue from surgical liposuctions and abdominoplasty was used. Methods of enzymatic and mechanical digestion were used to release the cells. With regard to cell morphology, the cells displayed a fibroblast-like spindleshaped morphology as cited by other authors. There was a higher efficiency in processing tissue from liposuctions compared with tissue from abdominoplasty. Likewise, the enzymatic digestion allowed faster initial cell adhesion than the mechanical digestion. Finally, calcium deposits were observed by alizarin red staining in cultures under osteogenic conditions, but were absent in cultures lacking osteogenic supplements. In conclusion, isolated adiposedderived stem cells were capable of osteogenic differentiation and therefore with potential applications in bone tissue engineering.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Células madre mesenquimatosas]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>OBTENCI&Oacute;N DE C&Eacute;LULAS MADRE DEL TEJIDO ADIPOSO Y SU POTENCIAL DE DIFERENCIACI&Oacute;N OSTEOG&Eacute;NICO</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>ADIPOSE TISSUE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS, ISOLATION AND DIFFERENTIATION INTO THE OSTEOGENIC LINEAGE</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Catalina Pineda Molina<sup>1</sup>, Carolina Londo&ntilde;o Pel&aacute;ez<sup>1,2</sup></b></p>          <p><i>1 Laboratorio de Cultivo Tisular. Programa de Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica EIA-CES, L&iacute;nea de Biotecnolog&iacute;a en Salud y Biomateriales. Grupo de Investigaci&oacute;n en Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica EIA-CES (GIBEC), Colombia.    <br> 2 Direcci&oacute;n para correspondencia: <a href="mailto:clondono@ces.edu.co">clondono@ces.edu.co</a>.</i></p>     <p>Recibido 2 de febrero de 2009. Aceptado 20 de mayo de 2009</p> <hr size="1" />              <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El tejido adiposo es una de las principales fuentes de c&eacute;lulas madre de f&aacute;cil obtenci&oacute;n y con alto potencial de   diferenciaci&oacute;n hacia linajes celulares especializados. Con el objetivo de estandarizar la obtenci&oacute;n de estas c&eacute;lulas y dirigir su   diferenciaci&oacute;n hacia el linaje osteog&eacute;nico, se utiliz&oacute; tejido adiposo procedente de liposucci&oacute;n y de abdominoplastia. Se aplicaron   m&eacute;todos de disgregaci&oacute;n mec&aacute;nica y enzim&aacute;tica del tejido para obtener las c&eacute;lulas. La morfolog&iacute;a celular obtenida fue similar a   fibroblastos y a c&eacute;lulas madre reportadas por otros autores. Se encontr&oacute; una mayor eficiencia en el procesamiento del lipoaspirado   en comparaci&oacute;n con el tejido resultante de abdominoplastia, y la disgregaci&oacute;n enzim&aacute;tica del tejido permiti&oacute; una mayor liberaci&oacute;n   de c&eacute;lulas y una temprana adhesi&oacute;n al plato de cultivo. La inducci&oacute;n de las c&eacute;lulas madre derivadas de lipoaspirado hacia el linaje   osteog&eacute;nico permiti&oacute; la observaci&oacute;n, mediante tinci&oacute;n con alizarina roja S, de dep&oacute;sitos de calcio en la matriz extracelular en las   c&eacute;lulas bajo condiciones de diferenciaci&oacute;n, pero no en aquellas sin suplementos osteog&eacute;nicos. Se obtuvieron cultivos de c&eacute;lulas   madre derivadas de lipoaspirado con capacidad de diferenciaci&oacute;n hacia el linaje osteog&eacute;nico, a trav&eacute;s de inducci&oacute;n controlada, que podr&iacute;an ser utilizadas en la ingenier&iacute;a de tejido &oacute;seo.</p>     <p><b><font size="3">PALABRAS CLAVE</font></b>: C&eacute;lulas madre mesenquimatosas, Diferenciaci&oacute;n osteog&eacute;nica, Liposucci&oacute;n, Tejido adiposo.</p>  <hr size="1" />              <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3">ABSTRACT</font></b></p>     <p>Adipose tissue is one of the main sources of stem cells readily available and with a high potential to differentiate into   specific mesenchymal and non-mesenchymal lineages. Therefore, to standardize the collection of these cells, adipose tissue from   surgical liposuctions and abdominoplasty was used. Methods of enzymatic and mechanical digestion were used to release the cells.   With regard to cell morphology, the cells displayed a fibroblast-like spindleshaped morphology as cited by other authors. There was a   higher efficiency in processing tissue from liposuctions compared with tissue from abdominoplasty. Likewise, the enzymatic digestion   allowed faster initial cell adhesion than the mechanical digestion. Finally, calcium deposits were observed by alizarin red staining in   cultures under osteogenic conditions, but were absent in cultures lacking osteogenic supplements. In conclusion, isolated adiposedderived stem cells were capable of osteogenic differentiation and therefore with potential applications in bone tissue engineering.</p>     <p><font size="3"><b>KEY WORDS</b></font>: Adipose tissue, Liposuction, Mesenchymal stem cells, Osteogenic differentiation.</p>  <hr size="1" />           <p>&nbsp;</p>       <p><font size="3"><b>I. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>          <p>A pesar de la capacidad regenerativa de la mayor&iacute;a   de los tejidos del cuerpo, existen algunas lesiones   o enfermedades como el mal de Parkinson, la diabetes   mellitus, las alteraciones card&iacute;acas y las enfermedades   osteodegenerativas y nerviosas, que provocan un da&ntilde;o   irreversible en las c&eacute;lulas afectadas, haciendo que el   correspondiente &oacute;rgano o tejido pierda su funcionalidad &#91;<a href="#1">1</a>&#93;.</p>     <p>En Colombia particularmente, las enfermedades   osteodegenerativas como la osteoporosis, la artritis y las lesiones de los discos articulares o intervertebrales; as&iacute;   como los altos &iacute;ndices de accidentalidad (que para el a&ntilde;o   2006 dejaron 94.322 heridos entre leves y graves) &#91;<a href="#2">2</a>&#93;,   que generan lesiones con grandes p&eacute;rdidas de fragmentos   &oacute;seos, tienen un efecto devastador en el bienestar y la   calidad de vida de los pacientes. Los procedimientos   cl&iacute;nicos disponibles, tienen un uso limitado debido a la   morbilidad del sitio donante, en el caso de los autoinjertos;   o por el rechazo inmune o la baja capacidad regenerativa,   en el caso de los aloinjertos o xenoinjertos &#91;<a href="#3">3</a>&#93;. Todas estas   limitaciones han llevado a la b&uacute;squeda de nuevas formas   de restituir los procesos biol&oacute;gicos que han resultado   afectados, bien mediante el aporte de precursores celulares   sanos, en procesos conocidos como terapias celulares,   o la aplicaci&oacute;n de factores de crecimiento producidos   normalmente por tales c&eacute;lulas &#91;<a href="#4">4</a>&#93;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El uso de las c&eacute;lulas madre (SCs, <i>Stem Cells</i>)   representa una opci&oacute;n innovadora y prometedora para   resolver muchos de los problemas cl&iacute;nicos mencionados   &#91;<a href="#5">5</a>&#93; asegurando un suficiente n&uacute;mero de c&eacute;lulas espec&iacute;ficas   del tejido, eliminando la morbilidad del sitio donante   y los problemas de rechazo inmunol&oacute;gico &#91;<a href="#6">6</a>-<a href="#7">7</a>&#93;. Estas   c&eacute;lulas han generado oportunidades significativas para   la ingenier&iacute;a de injertos adecuados para la regeneraci&oacute;n   de tejidos. Las SCs est&aacute;n definidas como poblaciones   celulares que tienen la capacidad de autorenovarse y   diferenciarse en uno o m&aacute;s tipos de linajes especializados   &#91;<a href="#8">8</a>&#93;. El creciente inter&eacute;s sobre las SCs ha creado una   disciplina capaz de explorar la regulaci&oacute;n de los procesos   de diferenciaci&oacute;n celular desde las c&eacute;lulas m&aacute;s primitivas   hacia las c&eacute;lulas completamente diferenciadas como las   neuronas, los cardiomiocitos, las c&eacute;lulas de cart&iacute;lago y   hueso, entre otras &#91;<a href="#9">9</a>-<a href="#10">10</a>&#93;.</p>     <p>Por otra parte, la demostraci&oacute;n, tanto experimental   como en humanos, de que las c&eacute;lulas madre adultas   (ASCs, <i>Adult Stem Cells</i>) obtenidas a partir de tejidos   espec&iacute;ficos, como la m&eacute;dula &oacute;sea, el tejido adiposo y   el cord&oacute;n umbilical, la sangre perif&eacute;rica, el cerebro, los   vasos sangu&iacute;neos, el m&uacute;sculo esquel&eacute;tico, la c&oacute;rnea, la   pulpa dental, el h&iacute;gado, la piel, el tracto gastrointestinal,   el p&aacute;ncreas, tienen una capacidad regenerativa mucho   mayor a la que previamente se pensaba, abre un nuevo   campo en el &aacute;rea de la medicina regenerativa &#91;<a href="#7">7</a>,<a href="#11">11</a>-<a href="#12">12</a>&#93;.   En condiciones normales, en los tejidos espec&iacute;ficos, estas   c&eacute;lulas tienen gran capacidad para renovarse despu&eacute;s de   traumas, enfermedades o envejecimiento &#91;<a href="#13">13</a>&#93;.</p>     <p>El tejido adiposo se deriva del mesodermo   embrionario y contiene un estroma que puede ser aislado   con facilidad &#91;<a href="#14">14</a>&#93;. Recientemente, se ha demostrado   que su fracci&oacute;n estromal contiene c&eacute;lulas madre   multipotentes (ADAS, <i>Adipose-Derived Adult Stem   Cells</i>) que pueden diferenciarse hacia linajes espec&iacute;ficos   tales como adipog&eacute;nico, condrog&eacute;nico, osteog&eacute;nico,   miog&eacute;nico y neurog&eacute;nico &#91;<a href="#10">10</a>,<a href="#15">15</a>-<a href="#19">19</a>&#93;. La aspiraci&oacute;n   del tejido adiposo (liposucci&oacute;n) es generalmente mejor   aceptado por el p&uacute;blico que la de la m&eacute;dula &oacute;sea, debido   a la percepci&oacute;n de que el excesivo tejido adiposo es poco   sano &#91;<a href="#20">20</a>&#93;; asimismo, el tejido adiposo es uno de los m&aacute;s   abundantes del cuerpo humano, su acceso es sencillo,   el procesado es f&aacute;cil de realizar y en la mayor&iacute;a de las   personas es posible extraer varios mililitros de grasa   sin perjuicio est&eacute;tico &#91;<a href="#21">21</a>&#93;. La liposucci&oacute;n es uno de los   procedimientos est&eacute;ticos m&aacute;s realizados en el mundo y,   aunque su objetivo original consiste en retirar la grasa no   deseada, actualmente puede establecerse como la forma   ideal de obtener ASCs aut&oacute;logas para intervenir en la   regeneraci&oacute;n tisular &#91;<a href="#22">22</a>&#93;. En este trabajo se propone   la utilizaci&oacute;n de las c&eacute;lulas ADAS como fuente para la   obtenci&oacute;n de c&eacute;lulas especializadas para la regeneraci&oacute;n   de tejidos especializados de origen mesenquimal,   mostrando el m&eacute;todo de obtenci&oacute;n de tales c&eacute;lulas a   partir del tejido adiposo y su diferenciaci&oacute;n hacia el   linaje osteog&eacute;nico.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3">II. MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</font></b></p>     <p><i><font size="3">2.1 Obtenci&oacute;n y procesamiento del tejido adiposo</font></i></p>     <p>Luego de suscribir un consentimiento informado,   se tomaron 24 muestras de tejido adiposo de   pacientes de ambos sexos sometidos a liposucciones o   abdominoplastias bajo anestesia general.</p>     <p>El procesamiento posterior del tejido adiposo se realiz&oacute;   dentro de las cuatro horas posteriores a la cirug&iacute;a en el   Laboratorio de Cultivo Tisular del convenio EIA-CES. 100   ml de tejido fue lavado con una soluci&oacute;n buffer fosfato   salino (PBS) y finamente cortado hasta obtener fragmentos   de aproximadamente 2 mm<sup>3</sup>. En este punto, la muestra   fue dividida en dos porciones con el fin de determinar el   potencial de obtenci&oacute;n celular mediante suspensi&oacute;n en   PBS y mediante digesti&oacute;n enzim&aacute;tica.</p>     <p>Para llevar a cabo la digesti&oacute;n mec&aacute;nica se resuspendi&oacute;   el tejido en PBS y se fraccion&oacute; a&uacute;n m&aacute;s (<a href="#fig1">Fig. 1A</a>). Se   filtr&oacute; la soluci&oacute;n mediante una membrana de nylon de 70   &micro;m (Falcon, EE.UU.) y se centrifug&oacute; a 1200 g durante   10 minutos para obtener el bot&oacute;n celular. La digesti&oacute;n   enzim&aacute;tica se realiz&oacute; mediante colagenasa tipo I (Gibco,   EE.UU.) para inducir una lisis diferencial y digerir la   matriz extracelular. La soluci&oacute;n fue centrifugada a 2500   g durante 10 minutos para obtener el bot&oacute;n celular de la   fracci&oacute;n vascular del estroma (<a href="#fig1">Fig.1B</a>).</p>       <p align="center"><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/rinbi/v3n5/v3n5a10fig1.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i><font size="3">2.2 Cultivo celular</font></i></p>     <p>Las c&eacute;lulas, obtenidas por ambos m&eacute;todos, fueron   cultivadas en frascos de cultivo T-25 (25 cm<sup>2</sup>, Falcon,   EE.UU) con medio de proliferaci&oacute;n, formado por DMEM   Ham's F12 (Sigma, Alemania) en una proporci&oacute;n 1:1,   suplementado con 10% de suero bovino fetal (FBS)   (Gibco, EE.UU) y 1% de soluci&oacute;n de antibi&oacute;ticos (100   U/ml de penicilina y 100 &micro;g/ml de estreptomicina)   (Gibco, EE.UU). Se incubaron a 37&deg;C en una atm&oacute;sfera   h&uacute;meda con 5% de CO<sub>2</sub> durante 24 horas, tiempo   despu&eacute;s del cual se realiz&oacute; el primer cambio de medio   para eliminar los eritrocitos residuales. Posteriormente,   el medio fue cambiado cada 3 d&iacute;as hasta alcanzar una   confluencia del 70%.</p>     <p>La morfolog&iacute;a, adherencia y proliferaci&oacute;n celular se   comprobaron mediante microscop&iacute;a de contraste de fases   (Nikon, Jap&oacute;n).</p>     <p><i><font size="3">2.3 Diferenciaci&oacute;n celular</font></i></p>     <p>Para realizar los ensayos de diferenciaci&oacute;n se utilizaron   c&eacute;lulas de tercer pase. Se realiz&oacute; un experimento donde   se evalu&oacute; la diferenciaci&oacute;n luego de 7, 14 y 23 d&iacute;as de   cultivo, con tres r&eacute;plicas cada uno.</p>     <p>Cuando las c&eacute;lulas ADAS alcanzaron un 70% de   confluencia, &eacute;stas fueron subcultivadas en platos de 12   pozos (Cellstar, Alemania), con medio de proliferaci&oacute;n.   Una vez se aproximaron nuevamente a una alta   confluencia, el medio se suplement&oacute; con los factores de   inducci&oacute;n osteog&eacute;nica dexametasona 100 nM (Sigma,   Alemania), &aacute;cido asc&oacute;rbico 50 &micro;M (Sigma, Alemania)   y &beta;-glicerol fosfato 10 mM (Sigma, Alemania). Como   control negativo, se utilizaron cultivos de c&eacute;lulas ADAS   en medio de proliferaci&oacute;n.</p>     <p><i><font size="3">2.4 Determinaci&oacute;n de calcio extracelular</font></i></p>     <p>Las c&eacute;lulas cultivadas y diferenciadas al linaje   osteog&eacute;nico, fueron fijadas con etanol y te&ntilde;idas con ARS   al 2%. Luego, fueron lavadas repetidamente con agua   grado mili-Q est&eacute;ril y observadas bajo microscopio de   contraste de fases. El an&aacute;lisis cualitativo se bas&oacute; en la   intensidad de la tinci&oacute;n y la extensi&oacute;n de las zonas rojas   indicativas de los dep&oacute;sitos de calcio.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3">III. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En Latinoam&eacute;rica y especialmente en Colombia,   los procedimientos relacionados con la terapia celular   y el conocimiento de la biolog&iacute;a de las SCs est&aacute;n en sus   fases iniciales. Diversos grupos de investigaci&oacute;n han   abordado el tema y han realizado trabajos que permiten el   establecimiento celular a partir de distintas fuentes como   la m&eacute;dula &oacute;sea, el cord&oacute;n umbilical y embriones humanos:</p>     <p>El grupo de investigaci&oacute;n en inmunolog&iacute;a y biolog&iacute;a   celular, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogot&aacute;,   ha trabajado en el establecimiento de cultivos de MSCs   de la m&eacute;dula &oacute;sea (<i>Bone Marrow Stem Cells</i>, BMSCs) y   de la sangre de cord&oacute;n umbilical (<i>Umbilical Cord Stem   Cells</i>, UCBSCs), encontrando una mayor eficiencia en   la obtenci&oacute;n de BMSCs (100%) frente a las de UCBSCs   (30%), a pesar de la influencia que pudiera tener la   edad avanzada de los donantes sobre el potencial de   proliferaci&oacute;n celular &#91;<a href="#23">23</a>&#93;.</p>     <p>En el centro colombiano de fertilidad y esterilidad   CECOLFES han centrado sus investigaciones en la   obtenci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de c&eacute;lulas madre embrionarias   humanas para la obtenci&oacute;n de c&eacute;lulas del linaje card&iacute;aco   &#91;<a href="#24">24</a>&#93;. Con respecto a esta fuente, existe un debate &eacute;tico   que se genera por la destrucci&oacute;n de los embriones y el   potencial tumorig&eacute;nico que &eacute;stas presentan cuando son   implantadas &#91;<a href="#25">25</a>&#93;.</p>     <p>Sin embargo, son pocos los trabajos reportados hasta   ahora que involucran el uso del tejido adiposo como   fuente para la obtenci&oacute;n de SCs. En el Laboratorio   de Bioqu&iacute;mica Cl&iacute;nica de Sao Paulo, establecieron   protocolos para el aislamiento de c&eacute;lulas a partir de esta   fuente y analizaron el rendimiento en la obtenci&oacute;n de   c&eacute;lulas ADAS seg&uacute;n la topolog&iacute;a de las &aacute;reas donantes.   En los resultados preliminares, estos investigadores   encontraron una mayor eficiencia en el tejido adiposo   obtenido a partir del tronco &#91;<a href="#26">26</a>&#93;.</p>     <p>Finalmente, el grupo de investigaci&oacute;n de biolog&iacute;a de   c&eacute;lulas madre de la Universidad Nacional de Colombia,   ha reportado estudios comparativos del potencial   terap&eacute;utico de las BMSCs y las c&eacute;lulas ADAS cultivadas en condiciones de normoxia e hipoxia, para analizar la   expresi&oacute;n g&eacute;nica y la presencia de un grupo de factores   que modulan los procesos de neovascularizaci&oacute;n en estas   condiciones &#91;<a href="#27">27</a>&#93;.</p>     <p>En ninguno de los casos mencionados se utiliz&oacute; el   tejido adiposo como fuente para intentar acercamientos   hacia la terapia celular como tratamiento para   enfermedades del sistema &oacute;seo. El desarrollo de la   investigaci&oacute;n, por lo tanto, permite un avance importante   en la consolidaci&oacute;n de esta &aacute;rea en el pa&iacute;s y en   Latinoam&eacute;rica.</p>     <p>Las muestras utilizadas para la estandarizaci&oacute;n del   protocolo constituyen una fuente de SCs apropiada para   fines investigativos, fundamentalmente debido a que no   poseen limitaciones &eacute;ticas en su uso, y porque se derivan de   muestras de tejido adiposo que generalmente es desechado   luego de los procedimientos quir&uacute;rgicos relacionados. De   esta forma, se hace innecesaria la b&uacute;squeda de otras fuentes   m&aacute;s dif&iacute;ciles y dolorosas de obtener, que representan un   mayor riesgo para los pacientes donantes; condiciones   que finalmente repercuten en el costo del procedimiento.   Adem&aacute;s, cabe destacar que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os las   liposucciones con fines est&eacute;ticos han tenido un creciente   inter&eacute;s dentro de la poblaci&oacute;n local &#91;<a href="#28">28</a>&#93;, son cirug&iacute;as   reconocidas en el medio y seguras &#91;<a href="#29">29</a>&#93;; los pacientes que   se las practican son cada vez m&aacute;s numerosos y acuden al   procedimiento para mejorar su condici&oacute;n f&iacute;sica m&aacute;s que   por enfermedad, con lo cual se asegura la calidad de las   muestras y un tejido sano para ser procesado.</p>     <p><i><font size="3">3.1 Obtenci&oacute;n y procesamiento del tejido adiposo</font></i></p>     <p>Como resultado de las extracciones celulares, se   encontr&oacute; que el tejido obtenido mediante lipoaspirado   permite la liberaci&oacute;n de un mayor n&uacute;mero de c&eacute;lulas con   la morfolog&iacute;a deseada. Adem&aacute;s, debido al estado viscoso   del tejido, se facilitan los procesos de disgregaci&oacute;n de &eacute;ste.   Por el contrario, el tejido proveniente de abdominoplastia   requiere un procesamiento m&aacute;s extenso, que incluye la   separaci&oacute;n del tejido adiposo (hipod&eacute;rmico) de la dermis y   la epidermis, la disgregaci&oacute;n mec&aacute;nica del tejido aislado y   finalmente, la liberaci&oacute;n de las c&eacute;lulas.</p>     <p>Con relaci&oacute;n a las formas de obtenci&oacute;n de las SC se   encontr&oacute; que, por el m&eacute;todo de disgregaci&oacute;n enzim&aacute;tica   se obtiene un n&uacute;mero mayor de c&eacute;lulas adherentes,   especialmente con las muestras de lipoaspirado m&aacute;s   que con la de abdominoplastia, con alto potencial de   proliferaci&oacute;n, alcanzando la confluencia celular en   aproximadamente dos semanas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>As&iacute; mismo, la adherencia de las c&eacute;lulas obtenidas por   disgregaci&oacute;n enzim&aacute;tica fue m&aacute;s r&aacute;pida que con las c&eacute;lulas   obtenidas por disgregaci&oacute;n mec&aacute;nica; probablemente   debido al menor n&uacute;mero de eritrocitos presentes en la   soluci&oacute;n celular final, lo que facilitar&iacute;a la adherencia de las   c&eacute;lulas de inter&eacute;s. Sin embargo, contrario a estos resultados,   Romanov y colaboradores reportaron en experimentos   preliminares, que la eficiencia del aislamiento de ADAS   bajo las condiciones de obtenci&oacute;n mec&aacute;nica es comparable   a la obtenida con m&eacute;todos enzim&aacute;ticos, mientras que la   eficiencia de adhesi&oacute;n al sustrato fue a&uacute;n mayor que con la   disgregaci&oacute;n enzim&aacute;tica &#91;<a href="#30">30</a>&#93;.</p>     <p><i><font size="3">3.2 Cultivo de c&eacute;lulas ADAS</font></i></p>     <p>Los cultivos primarios fueron heterog&eacute;neos, junto con   las c&eacute;lulas adherentes de inter&eacute;s fueron aisladas grandes   cantidades de eritrocitos (<a href="#fig2">Fig. 2A</a>). Sin embargo, con el   cambio del medio, estos eritrocitos fueron removidos   del frasco de cultivo, facilitando la identificaci&oacute;n de las   c&eacute;lulas ADAS, as&iacute; como su proliferaci&oacute;n.</p>     <p align="center"><a name="fig2"></a><a href="img/revistas/rinbi/v3n5/v3n5a10fig2.gif" target="_blank">Figura 2</a></p>     <p>Bajo las condiciones de cultivo propuestas, se   obtuvieron poblaciones celulares heterog&eacute;neas: algunas   colonias celulares alargadas fenot&iacute;picamente similares a   los fibroblastos (<i>fibroblast-like spindleshaped cells</i>) (<a href="#fig2">Fig.   2B</a>), como las reportadas en diversos estudios &#91;<a href="#10">10</a>,<a href="#31">31</a>-<a href="#32">32</a>&#93;;   y similares, igualmente, a las SCs obtenidas a partir de   otras fuentes, tales como la m&eacute;dula &oacute;sea contenida en el   hueso trabecular &#91;<a href="#33">33</a>-<a href="#34">34</a>&#93; y el aspirado medular &#91;<a href="#35">35</a>&#93;.</p>     <p>Adem&aacute;s, se observaron otras poblaciones celulares   aplanadas irregulares (<i>flat cells</i>) (<a href="#fig2">Fig. 2C</a>), mencionadas   por pocos autores &#91;<a href="#20">20</a>,<a href="#32">32</a>&#93;, y cuya funci&oacute;n y potencial   de diferenciaci&oacute;n a&uacute;n no ha sido bien esclarecida. Estas   c&eacute;lulas se hicieron evidentes desde la primera semana de   cultivo de todas las muestras obtenidas, y se incrementaron   considerablemente en los subcultivos a largo plazo   (hasta el pase 5), tal como lo demostraron tambi&eacute;n   Leong y colaboradores &#91;<a href="#20">20</a>&#93;. Sin embargo, Izadpanah y   colaboradores mostraron este tipo de morfolog&iacute;a s&oacute;lo   cuando las c&eacute;lulas se acercaron al pase 30 &#91;<a href="#32">32</a>&#93;.</p>     <p>Se hacen necesarios estudios posteriores que permitan   caracterizar las dos morfolog&iacute;as celulares encontradas, para   determinar sus tasas de proliferaci&oacute;n y sus potenciales de   diferenciaci&oacute;n hacia linajes celulares especializados; ya que   como se mencion&oacute; anteriormente, a&uacute;n no se tienen claras las   funciones que cumplen las c&eacute;lulas aplanadas y su nivel de   compromiso hacia un estado de diferenciaci&oacute;n espec&iacute;fico.</p>     <p>La l&iacute;nea celular obtenida podr&iacute;a tener grandes   aplicaciones en terapia celular, debido a que constituyen   una fuente eficiente para la obtenci&oacute;n de c&eacute;lulas que   podr&iacute;an ser utilizadas para la regeneraci&oacute;n de tejidos   da&ntilde;ados; lo que las convertir&iacute;a en una alternativa viable   para aquellas enfermedades o traumas que no tienen   a&uacute;n soluciones efectivas o que en Colombia est&aacute;n al   alcance de s&oacute;lo unas pocas personas, debido a los altos costos que representan. De igual forma, estas c&eacute;lulas   se convierten en un buen modelo para la evaluaci&oacute;n de   diferentes biomateriales que act&uacute;an como matrices para   la fabricaci&oacute;n de sustitutos biol&oacute;gicos, ya que debido a   su potencial de diferenciaci&oacute;n, podr&iacute;an representar un   buen simulador de tejidos espec&iacute;ficos, con el cual se   pueden determinar la funcionalidad, citocompatibilidad y   genotoxicidad de las c&eacute;lulas frente al biomaterial.</p>     <p><i><font size="3">3.3 Diferenciaci&oacute;n de las c&eacute;lulas ADAS hacia el linaje   osteog&eacute;nico y determinaci&oacute;n de calcio extracelular</font></i></p>     <p>El tratamiento con los factores de diferenciaci&oacute;n   genera cambios en la expresi&oacute;n g&eacute;nica de las c&eacute;lulas   promoviendo la osteog&eacute;nesis. La dexametasona, estimula   la proliferaci&oacute;n de las MSCs y permite la diferenciaci&oacute;n   hacia el linaje osteog&eacute;nico. El &beta;-glicerol fosfato, un   fosfato org&aacute;nico, tambi&eacute;n da un soporte a la osteog&eacute;nesis   mediante el control de la mineralizaci&oacute;n y la actividad   de los osteoblastos. Los fosfatos libres pueden inducir la   expresi&oacute;n de mRNA y prote&iacute;nas osteog&eacute;nicas tales como   la osteopontina. El &aacute;cido asc&oacute;rbico desempe&ntilde;a un papel   en el incremento de la actividad de la fosfatasa alcalina y   promueve la producci&oacute;n de osteocalcina; particularmente,   funciona como un cofactor en la hidroxilaci&oacute;n de los   residuos de prolina y lisina en el col&aacute;geno, e incrementa la   s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas no col&aacute;genas de la matriz extracelular   &oacute;sea &#91;<a href="#36">36</a>-<a href="#37">37</a>&#93;, participando de esta forma, en todas las fases   de la osteog&eacute;nesis hasta formar los osteocitos maduros.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las c&eacute;lulas ADAS fueron inducidas a diferenciaci&oacute;n   osteog&eacute;nica hasta por 23 d&iacute;as; durante este tiempo, las   c&eacute;lulas en presencia de los factores de diferenciaci&oacute;n   mostraron cambios morfol&oacute;gicos, pasando de una   configuraci&oacute;n alargada a una configuraci&oacute;n poligonal (<a href="#fig2">Fig.   2D</a>), consistente con la morfolog&iacute;a osteobl&aacute;stica producto   de la osteog&eacute;nesis &#91;<a href="#38">38</a>&#93;.</p>     <p>La determinaci&oacute;n de los dep&oacute;sitos de calcio   se realiz&oacute; a los siete, catorce y veintitr&eacute;s d&iacute;as de   diferenciaci&oacute;n utilizando ARS. A los siete d&iacute;as de   cultivo, se observaron peque&ntilde;os n&oacute;dulos de calcio a   nivel extracelular, indicando el inicio de la calcificaci&oacute;n   de la matriz (<a href="#fig3">Fig. 3A</a>), a los catorce y veintitr&eacute;s d&iacute;as,   se observ&oacute; un incremento en la cantidad y tama&ntilde;o de   los dep&oacute;sitos de calcio (<a href="#fig3">Fig. 3C</a> y <a href="#fig3">3E</a>). Por el contrario,   la tinci&oacute;n con ARS no mostr&oacute; formaci&oacute;n de n&oacute;dulos   calcificados en las c&eacute;lulas no inducidas en ninguna de   estas fechas (<a href="#fig3">Fig. 3B</a>, <a href="#fig3">3D</a>, <a href="#fig3">3F</a>).</p>       <p align="center"><a name="fig3"></a><a href="img/revistas/rinbi/v3n5/v3n5a10fig3.gif" target="_blank">Figura 3</a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3">IV. CONCLUSI&Oacute;N</font></b></p>     <p>El desarrollo de la investigaci&oacute;n permiti&oacute; el   establecimiento de un protocolo para la extracci&oacute;n de   las c&eacute;lulas ADAS a partir de tejido adiposo obtenido por   liposucciones, mediante un m&eacute;todo de f&aacute;cil obtenci&oacute;n,   con implicaciones &eacute;ticas menores comparados con otros   m&eacute;todos de extracci&oacute;n, y que produce como resultado   c&eacute;lulas con caracter&iacute;sticas indiferenciadas y potencial   de proliferaci&oacute;n. Las c&eacute;lulas aisladas constituyen una   fuente eficiente para la obtenci&oacute;n de c&eacute;lulas que podr&iacute;an   tener aplicaciones importantes en terapia celular para el   tratamiento de algunas enfermedades que implican el da&ntilde;o   de c&eacute;lulas especializadas de un tejido.</p>     <p>Los resultados de diferenciaci&oacute;n de las c&eacute;lulas ADAS   hacia el linaje osteog&eacute;nico permitieron identificar el   potencial de estas c&eacute;lulas en la formaci&oacute;n de tejido &oacute;seo,   bajo inducci&oacute;n controlada. Para establecer su potencial en   la regeneraci&oacute;n de tejidos funcionales, se hacen necesarios   estudios posteriores que permitan validar con t&eacute;cnicas   cuantitativas, la capacidad de expresi&oacute;n de prote&iacute;nas   osteog&eacute;nicas de las c&eacute;lulas inducidas.</p>     <p>El desarrollo de trabajos que involucren la utilizaci&oacute;n   de c&eacute;lulas ADAS para terapia celular dirigida al   tratamiento de enfermedades osteog&eacute;nicas, permitir&aacute; un   avance en el campo de la ortopedia y de la biolog&iacute;a de las   SCs en Colombia y en Latinoam&eacute;rica.</p>     <p>Finalmente, se espera realizar una fase de   caracterizaci&oacute;n fenot&iacute;pica de las c&eacute;lulas diferenciadas hacia   el linaje osteog&eacute;nico, as&iacute; como estudios de diferenciaci&oacute;n   adipog&eacute;nica y condrog&eacute;nica, con el fin de determinar el   potencial de las c&eacute;lulas ADAS obtenidas para generar   tejidos diferenciados espec&iacute;ficos; que puedan ser utilizados   en el tratamiento de enfermedades osteodegenerativas, en   c&aacute;ncer de tejidos blandos o en enfermedades articulares.</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="1">1</a>&#93; M&iacute;nguez A.,  Escamilla F. Terapia celular y otras estrategias   neurorregenerativas en la enfermedad de Parkinson (I). <i>Revista   neurol&oacute;gica</i>,  41,  604-614,  2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S1909-9762200900010001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="2">2</a>&#93; Accidentalidad vial en Colombia. Informaci&oacute;n para el desarrollo   de una cultura vial. Fondo de Prevenci&oacute;n Vial (2006). Consultado   el 10 de febrero de 2009 en: <a href="http://www.fonprevial.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=65" target="_blank">http://www.fonprevial.org.co/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=24&#38;Itemid=65</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S1909-9762200900010001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="3">3</a>&#93; Estrada C.,  Paz A.C.,  L&oacute;pez L.E. Ingenier&iacute;a de tejido &oacute;seo:   consideraciones b&aacute;sicas. <i>Revista EIA</i>,  5,  93-100,  2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1909-9762200900010001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="4">4</a>&#93; Pr&oacute;sper F.,  Gaviria J.J.,  Herreros J.,  R&aacute;bago G.,  Luquin R.,    Moreno J.,  Robles J.E.,  Redondo P. Trasplante celular y terapia   regenerativa con c&eacute;lulas. <i>Anales del sistema sanitario de Navarra</i>,    29,  219-234,  2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1909-9762200900010001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="5">5</a>&#93; Pu L.L.Q.,  Cui X.,  Fink B.F.,  Gao D., Vasconez H.C. Adipose   aspirates as a source for human processed lipoaspirated cells after   optimal cryopreservation. <i>Plastic and reconstructive Surgery</i>,  117,    1845-1850,  2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1909-9762200900010001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="6">6</a>&#93; Ringe J.,  Kaps C.,  Burmester G.R.,  Sittinger M. Stem cells for   regenerative medicine: advances in the engineering of tissues and   organs. <i>Naturwissenschaften</i>,  89,  338-351,  2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S1909-9762200900010001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="7">7</a>&#93; Zuk P.A.,  Zhu M.,  Ashjian P.,  De Ugarte D.A.,  Huang J.I.,    Mizuno H.,  Alfonso Z.C.,  Fraser J.K.,  Benhaim P.,  Hedrick   M.H. Human adipose tissue is a source of multipotent stem cells.   <i>Molecular biology of the cell</i>,  13,  4279-4295,  2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S1909-9762200900010001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="8">8</a>&#93; Bunnell B.A.,  Deng W.,  Robinson C.M.,  Waldron PR,  Bivalacqua   TJ,  Baber SR,  Hyman AL,  Kadowitz PJ. Potential application   for mesenchymal stem cells in the treatment of cardiovascular   diseases. <i>Canadian journal of physiology and pharmacology</i>,  83,    529-539,  2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S1909-9762200900010001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="9">9</a>&#93; Freshney R.I.,  Stacey G.N.,  Auerbach J.M. Culture of specialized   cells. Culture of human stem cells. John Wiley &#38; Sons,  Inc,  369,    Cap&iacute;tulo 5-7,  2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S1909-9762200900010001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="10">10</a>&#93; Zuk P.A.,  Zhu M.,  Mizuno H.,  Huang J.,  Futrell W.,  Katz A.J.,    Benhaim P.,  Lorenz P.,  Hedrick M.H. Multilineage cells from   human adipose tissue: implications for cell-based therapies.   <i>Tissue Engineering</i>,  7,  211-228,  2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1909-9762200900010001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="11">11</a>&#93; Niemeyer N.,  Kornacker M.,  Mehlhorn A.T.,  Seckinger A.,  Vohrer   J.,  Schmal H.,  Kasten P.,  Eckstein V.,  S&uuml;dkamp N.P.,  Krause U.   Comparison of immunological properties of bone marrow stromal   cells and adipose tissue-derived stem cells before and after   osteogenic differentiation in vitro. <i>Tissue Engineering</i>,  13,  111-121,  2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S1909-9762200900010001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="12">12</a>&#93; Cancedda R.,  Mastrogiacomo M.,  Bianchi G.,  Derubeis A.,    Muraglia A.,  Quarto R. Bone marrow stromal cells and their use   in regenerating bone. Tissue Engineering of Cartilage and Bone:   Novartis Foundation Symposium. UK: John Wiley &#38; Sons Ltd.,    243,  2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1909-9762200900010001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="13">13</a>&#93; Pittenger M.F.,  Mackay A.M.,  Beck S.C.,  Jaiswal R.K.,    Douglas R.,  Mosca J.D.,  Moorman M.A.,  Simonetti D.W.,    Craig S.,  Marshak D.R. Multilineage potential of adult human   mesenchymal stem cells. <i>Science</i>,  284,  143-147,  1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S1909-9762200900010001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="14">14</a>&#93; Londono C.,  B&uuml;scher D.,  Beraza A.,  Abad J.L.,  Camarillo   E. Obtenci&oacute;n de c&eacute;lulas madre inmortalizadas derivadas de   lipoaspirado para su diferenciaci&oacute;n hacia diferentes linajes.   CLAIB 2007,  <i>IFMBE Proceedings</i>,  18,  667-670,  2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S1909-9762200900010001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="15">15</a>&#93; Mizuno H.,  Zuk P.A.,  Zhu M.,  Lorenz H.P.,  Benhaim P.,  Hedrick   M.H. Myogenic differentiation by human processed lipoaspirate   cells. <i>Plastic and Reconstructive Surgery</i>,  109,  199-209,  2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S1909-9762200900010001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="16">16</a>&#93; Huang J.I.,  Beanes S.,  Zhu M.,  Lorenz H.P.,  Hedrick M.H.,    Prosper B.,  Adam K. Rat Extramedullary adipose tissue as   a source of osteochondrogenic progenitor cells. <i>Plastic and   Reconstructive Surgery</i>,  109,  1033-1041,  2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S1909-9762200900010001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="17">17</a>&#93; Huang J.I.,  Zuk P.A.,  Jones N.F. Chondrogenic potential of   multipotential cells from human adipose tissue. <i>Plastic and   Reconstructive Surgery</i>,  113,  585-594,  2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S1909-9762200900010001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="18">18</a>&#93; Weinzierl K.,  Hemprich A.,  Frerich B. Bone engineering   with adipose tisssue derived stromal cells. <i>Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery</i>,  34,  466-471,  2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S1909-9762200900010001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="19">19</a>&#93; Ashjian P.H.,  Elbarbary A.S.,  Edmonds B.,  Deugarte D.,  Min   Z.,  Zuk P.,  Lorenz H.P.,  Benhaim P.,  Hedrick M.H. In vitro   differentiation of human processed lipoaspirate cells into early   neural progenitors. <i>Plastic and reconstructive surgery</i>,  111,  1922-1931,  2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S1909-9762200900010001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="20">20</a>&#93; Leong D.T.,  Khor W.M.,  Chew F.T.,  Lim T.C.,  Hutmacher D.W.   Characterization of osteogenically induced adipose tissue-derived   precursor cells in 2-dimensional and 3-dimensional environments.   <i>Cells tissues organs</i>,  182,  1-11,  2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S1909-9762200900010001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="21">21</a>&#93; De Ugarte D.A.,  Morizono K.,  Elbarbary A.,  Alfonso Z.,  Zuk   P.A.,  Zhu M.,  Dragoo J.L.,  Ashjian P.,  Thomas B.,  Benhaim P.,    Chen I.,  Fraser J.,  Hedrick M.H. Comparison of multi-lineage   cells from human adipose tissue and bone marrow. <i>Cells tissues   organs</i>,  174,  101-109,  2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S1909-9762200900010001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="22">22</a>&#93; Coleman W.P.,  Hendry S.L. Principles of liposuction. Seminars in   cutaneous medicine and surgery,  25,  138-144,  2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S1909-9762200900010001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="23">23</a>&#93; P&aacute;ez Guerrero D.,  Ar&eacute;valo Romero J.,  Rodr&iacute;guez Pardo V.M.   Evaluaci&oacute;n de caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas e inmunofenotipo   de c&eacute;lulas madre mesenquimales en cultivo obtenidas a partir de   sangre de cord&oacute;n umbilical y m&eacute;dula &oacute;sea. <i>NOVA - Publicaci&oacute;n   cient&iacute;fica en ciencias biom&eacute;dicas</i>,  5,  101-212,  2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S1909-9762200900010001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="24">24</a>&#93; Lucena C. Obtenci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de la primera l&iacute;nea de   c&eacute;lulas madre embrionaria humana latinoamericana. Memorias   del Congreso Internacional de Ciencias Biom&eacute;dicas. La medicina   del siglo XXI,  Bogot&aacute;,  Colombia,  2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S1909-9762200900010001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="25">25</a>&#93; Gimble J.M.,  Guilak F. Adipose-derived adult stem cells:   isolation,  characterization,  and differentiation potential.   <i>Cytotherapy</i>,  5,  362-369,  2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S1909-9762200900010001000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="26">26</a>&#93; Almeida K.A.,  Campa A.,  Alonso-Vale M.I.C.,  Lima F.B.,  Daud,    E.D.,  Stocchero I.N. Fracci&oacute;n vascular estromal de tejido adiposo:   c&oacute;mo obtener c&eacute;lulas madre y su rendimiento de acuerdo a la   topograf&iacute;a de las &aacute;reas donantes: estudio preliminar. <i>Cirug&iacute;a   pl&aacute;stica ibero-latinoamericana</i>,  34,  71-79,  2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S1909-9762200900010001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="27">27</a>&#93; Chaparro O. C&eacute;lulas madre mesenquimales y su aplicaci&oacute;n en   angiog&eacute;nesis terap&eacute;utica. Memorias del Congreso Internacional   de Ciencias Biom&eacute;dicas. La medicina del siglo XXI,  Bogot&aacute;,    Colombia,  2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S1909-9762200900010001000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="28">28</a>&#93; Rangel A.M. Restricciones al comercio de servicios de salud.   Archivos de econom&iacute;a. Rep&uacute;blica de Colombia. Departamento   Nacional de Planeaci&oacute;n. Direcci&oacute;n de estudios econ&oacute;micos,  61,    Documento 267,  2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S1909-9762200900010001000028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="29">29</a>&#93; Wolff Hid&aacute;rraga G.A.,  Restrepo L.M.,  Eusse J.C.,  Eraso F.F.   Determinaci&oacute;n del perfil metab&oacute;lico mediante la cuantificaci&oacute;n de par&aacute;metros cl&iacute;nicos y de laboratorio antes del procedimiento,    en las primeras 24 horas y durante los tres meses posoperatorios   en pacientes sometidos a liposucci&oacute;n de moderado volumen.   <i>Suplemento Iatreia Revista M&eacute;dica Universidad de Antioquia</i>,  21,    S14,  2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S1909-9762200900010001000029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="30">30</a>&#93; Romanov Y.A.,  Darevskaya A.N.,  Merzlikina N.V.,  Buravkova   L.B. Mesenchymal stem cells from human bone marrow and   adipose tissue: isolation,  characterization,  and differentiation   potentialities. <i>Cell Technologies in Biology and Medicine</i>,  3,  158-163,  2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S1909-9762200900010001000030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="31">31</a>&#93; Hauner H.,  Entenmann G.,  Wabitsch M.,  Gaillard D.,  Ailhaud G.,    Negrel R.,  Pfeiffer E.F. Promoting effect of glucocorticoids on the   differentiation of human adipocyte precursor cells cultured in a   chemically defined medium. <i>Journal of clinical investigation</i>,  84,    1663-1670,  1989.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S1909-9762200900010001000031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="32">32</a>&#93; Izadpanah R.,  Trygg C.,  Patel B.,  Kriedt C.,  Dufour J.,  Gimble   J.M.,  Bunnell B.A. Biologic properties of mesenchymal stem   cells derived from bone marrow and adipose tissue. <i>Journal of   cellular biochemistry</i>,  99,  1285-1297,  2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S1909-9762200900010001000032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="33">33</a>&#93; Pineda C.,  Garc&iacute;a F.,  Jaramillo L.,  L&oacute;pez L.E.,  Hansford D.,    Gallego D.,  Higuita N. Agudelo P.,  Sarassa C. Obtenci&oacute;n de   c&eacute;lulas madre mesenquimatosas de la m&eacute;dula &oacute;sea humana y   su potencial uso como modelo de evaluaci&oacute;n de biomateriales.   Memorias del III simposio sobre biof&aacute;bricas: La biotecnolog&iacute;a   como herramienta para el desarrollo y el bienestar,  Medell&iacute;n,    Colombia,  2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S1909-9762200900010001000033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="34">34</a>&#93; Tuli R.,  Tuli S.,  Nandi S.,  Wang M.L.,  Alexander P.G.,  Haleem-Smith H.,  Hozack W.J.,  Manner P.A.,  Danielson K.G.,  Tuan R.S.   Characterization of multipotential progenitor cells derived from   human trabecular bone. <i>Stem Cells</i>,  21,  681-693,  2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S1909-9762200900010001000034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="35">35</a>&#93; Kotobuki N.,  Hirose M.,  Takakura Y.,  Ohgushi H. Cultured   autologous human cells for hard tissue regeneration: Preparation   and characterization of mesenchymal stem cells from bone   marrow. <i>Artificial Organs</i>,  28,  33-39,  2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S1909-9762200900010001000035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="36">36</a>&#93; Tuan R.S.,  Boland G.,  Tuli R. Adult mesenchymal stem cells and   cell-based tissue engineering. <i>Arthritis Research Therapy</i>,  5,  32-45,  2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S1909-9762200900010001000036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="37">37</a>&#93; Lee J.A.,  Parrett B.,  Conejero J.A.,  Laser J.,  Chen J.,  Kogon   A.J.,  Nanda D.,  Grant R.T.,  Breitbart A.S. Biological alchemy:   engineering bone and fat from fat-derived stem cells. <i>Annals of   Plastic Surgery</i>,  50,  610-617,  2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S1909-9762200900010001000037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="38">38</a>&#93; Quiroz G.F.,  Posada O.M.,  Gallego D.,  Higuita N.,  Sarassa   C.A.,  Hansford D.J.,  Agudelo P.,  L&oacute;pez L.E. Isolation of human   bone marrow mesenchymal stem cells and evaluation of their   osteogenic potential. <i>Revista Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica</i>,  2,  48-55,    2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S1909-9762200900010001000038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>   </font>      ]]></body><back>
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