Recientemente, la terapia con hMSCs ha demostrado ser muy prometedora en la regeneración de tejidos y en el tratamiento de muchas enfermedades refractarias, como enfermedades de disfunción inmune, enfermedades hematológicas sistémicas, cánceres o traumatismos, en numerosos ensayos clínicos 1,14,15,16,17. Entre las diversas fuentes de MSC, la médula ósea sigue siendo la fuente más utilizada y de fácil acceso. Utilizamos chips de hueso esponjoso mandibular humano para cultivar con éxito BMSC utilizando el método de adherencia de médula ósea completa descrito en el presente protocolo. Hasta la fecha, existen cuatro enfoques principales para aislar células madre de la médula ósea, incluido el método de adherencia a la médula ósea completa, el método de centrifugación en gradiente de densidad, el método de clasificación de células fluorescentes y el método de clasificación de células activadas magnéticamente10. El método de adherencia a toda la médula ósea es simple, fácil de operar, barato y puede obtener grandes cantidades de células adherentes. Sin embargo, la limitación de este método fue la baja pureza de las BMSC primarias cultivadas, que se mezclaron con células hematopoyéticas y fibroblastos. Después de refrescar regularmente el medio de cultivo de las células primarias, las células hematopoyéticas no adherentes se descartaron junto con el medio descartado. Además, los fibroblastos se pueden eliminar a través del paso celular, y las células P3 eran BMSC altamente purificadas. Por lo tanto, las células P0 a P2 no se pueden usar para la terapia celular, lo que significa que se necesitó tiempo adicional para purificar las células madre. Utilizando los métodos de clasificación de células fluorescentes y de clasificación de células activadas magnéticamente, se pueden obtener BMSC más purificadas, mientras que los dos métodos son caros y un tiempo de selección prolongado puede perjudicarla viabilidad de las células. Para demostrar que las células cultivadas eran MSCs, nos remitimos a la definición de MSCs humanas propuesta por el Comité de Células Madre Mesenquimales y Tisulares de la Sociedad Internacional de Terapia Celular, que incluía el carácter plástico adherente, la expresión positiva y negativa de ciertos fenotipos, como CD45, CD90, etc., y la capacidad de diferenciación multilinaje18.
En la mayoría de los estudios, los fémures y la cresta ilíaca fueron las principales fuentes de CMBM, en comparación con los huesos maxilofaciales, como la mandíbula y el maxilar 9,16. Sin embargo, la teoría de las características específicas del sitio de las hBMSCs en estudios recientes mostró que las hBMSCs de diferentes huesos tenían diferentes caracteres en la capacidad de diferenciación, la actividad proliferativa, la osteogénesis y la inmunidad 6,8. La diferencia site-specific puede estar relacionada con diferentes orígenes embriológicos, adaptación a las demandas funcionales de cada site esquelético, microambiente, aporte vascular local, efectos hormonales, etc. Además, los estudios demostraron que el hueso ilíaco injertado exhibió una pérdida vertical más rápida que el hueso maxilar dentro de los 6 meses posteriores al injerto óseo8. Por otro lado, los estudios han encontrado que la actividad proliferativa de las MSCs de la médula mandibular fue superior a la de la médula ilíaca 5,8,19,20. Y esta diferencia en la actividad proliferativa se atribuyó a los caracteres de que la mandíbula tenía más suministro de sangre y una tasa de recambio óseo más rápida que el ilion 5,6,8. Los estudios también revelaron que las BMSC de la mandíbula expresaron un nivel más alto de Runx-2 y OCN que las de los fémures, y la capacidad osteogénica de las BMSC de la mandíbula fue igual o mayor que las de los fémures y el ilion 5,19,21. También se encontró que la adherencia al titanio de las hmBMSCs era más fuerte que la de las BMSCs de los fémures, lo que sugiere que las hmBMSCs eran más apropiadas para ser utilizadas en implantología oral5. Además, un estudio clínico de 3 años para reconstruir el defecto alveolar encontró que el hueso regenerado de las MSC de la pulpa dental estaba compuesto por un hueso completamente compacto con una mayor densidad de matriz, mientras que las BMSC hm regeneraron hueso esponjoso similar a la estructura ósea alveolar humana normal22. En conclusión, las hmBMSCs fueron células madre terapéuticas ideales para la regeneración maxilofacial y otras enfermedades debido a su mismo origen embriológico y sus características superiores.
Sin embargo, la mandíbula tiene menos médula ósea que los fémures y el ilion, por lo que es importante obtener suficiente médula ósea y BMSC de la mandíbula para su uso clínico. Los aspirados ilíacos humanos pueden obtener grandes cantidades de médula ósea para aislar las MSCs. Los investigadores también utilizaron los aspirados mandibulares para obtener MSCs, mientras que el rendimiento inicial de las MSCs de los aspirados mandibulares fue tres veces menor que el de los aspirados ilíacos21. Se necesitaron incisiones adicionales para recolectar suficientes aspirados de médula mandibular, lo que agregó trauma quirúrgico adicional. Además, los estudios han demostrado que el potencial proliferativo de las MSCs de las astillas de hueso de la mandíbula puede ser superior al de los aspirados de médula mandicular 8,21. Por lo tanto, en este estudio, se utilizaron los fragmentos de hueso esponjoso de la mandíbula descartados para aislar las MSC. Debido a que ambos lados de la mandíbula se incluyeron en la osteotomía de rama dividida sagital o en la plastia de reducción del ángulo mandibular, podemos obtener suficiente médula mandibular de los pacientes sin ningún daño adicional. Recientemente, la tecnología asistida por ordenador ha sido ampliamente utilizada en cirugía oral y maxilofacial para mejorar el efecto quirúrgico y reducir las complicaciones quirúrgicas23. Para evitar lesiones de la mandíbula y el nervio durante la extracción de médula ósea de la mandíbula, se obtuvo la imagen TAC 3D de la mandíbula de los donantes, y se analizó la planificación quirúrgica de los donantes para decidir los sitios de los donantes e implementar la simulación quirúrgica en el estudio; Por lo tanto, no se produjo ninguna de las complicaciones quirúrgicas. La cuchilla ultrasónica de osteótomo, un dispositivo específico de tejido que permite a los cirujanos realizar osteotomías precisas mientras protegen el tejido blando adyacente24, también se utilizó para evitar lesiones de tejidos blandos y preservar la actividad de la médula ósea obtenida.
En resumen, este estudio describe un protocolo fiable, sencillo, seguro y barato para aislar y cultivar MSCs mandibulares humanas adecuadas, que pueden ser utilizadas en terapias celulares de tejidos dentales y maxilofaciales.