A grande demanda por transplantes de órgãos e tecidos tem impulsionado a evolução dos biomateriais naturais para a aplicação na engenharia de tecidos. A ciência dos biomateriais busca o desenvolvimento de tecidos específicos por meio do cultivo tridimensional de células-tronco em scaffolds sintéticos ou naturais. Entretanto, limitações como biocompatibilidade, biodegradabilidade e principalmente a vascularização, por ser fator determinante do desenvolvimento tecidual, comprometem a eficiência das soluções oferecidas pelos biomateriais sintéticos. Com o foco voltado a essas limitações, buscamos produzir uma matriz integralmente descelularizada e fiel ao complexo tridimensional e de alta conectividade. O scaffold naturalmente vascularizado e morfologicamente integro apresentou todos os quesitos físicos e mecânicos necessários para seguir as próximas etapas da validação biológica, conforme o mensurado pelas diversas caracterizações realizadas. Esse scaffold apresenta um grande potencial como plataforma de sustenc¿a~o para a formação de tecidos funcionais capazes de gerenciar o recrutamento de células-tronco progenitoras e suprir todas as necessidades sistêmicas inerentes a` proliferação e diferenciação celulares. Com esse novo biomaterial será¿ possível desenvolver novas abordagens capazes de oferecer a regeneração das funções endócrinas do pâncreas no combate ao diabetes.
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