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TECIDO DE CICATRIZAÇÃO A NÍVEL CELULAR NO PÓS-CIRÚRGICO
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Palavras-chave

Cicatrização tecidual. Pós-operatório. Angiogênese. Células-tronco mesenquimais. Biomateriais bioativos.

Como Citar

Barreto Melo , K. L., Meneses Silva , M. G., Araújo Leite , G. de, Silva, D. B. e, Costa, N. S. da C. e S., Freitas, R. R. de, & Moreira, T. H. G. (2025). TECIDO DE CICATRIZAÇÃO A NÍVEL CELULAR NO PÓS-CIRÚRGICO. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, 7(11), 1038–1050. https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n11p1038-1050

Resumo

A cicatrização pós-operatória é um processo complexo e dinâmico, composto pelas fases inflamatória, proliferativa e de remodelação, que envolvem interações coordenadas entre células do sistema imunológico, fibroblastos, células endoteliais e fatores de crescimento. Com os avanços recentes em biotecnologia e medicina regenerativa, novas abordagens terapêuticas têm surgido com potencial de otimizar essas etapas, reduzir complicações e acelerar a recuperação clínica dos pacientes. O presente estudo teve como objetivo revisar a literatura científica recente sobre os mecanismos celulares da cicatrização tecidual no período pós-cirúrgico, destacando os principais mediadores biológicos, tecnologias terapêuticas emergentes e suas implicações clínicas. Para isso, foi realizada uma busca sistemática nas bases PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde, incluindo estudos publicados entre 2021 e 2025, em português e inglês. Foram selecionadas pesquisas com análises histológicas, histoquímicas ou moleculares que abordassem a cicatrização a nível celular, enquanto relatos de caso, revisões sem metodologia definida e publicações sem rigor científico foram excluídos. Os estudos analisados evidenciaram a importância da ativação coordenada de neutrófilos e macrófagos na fase inflamatória inicial, da intensa atividade de fibroblastos e formação de novos capilares na fase proliferativa e da reorganização do colágeno na fase de remodelação. Intervenções como exossomos de células-tronco mesenquimais, plasma rico em plaquetas, biomateriais bioativos e tecnologias inteligentes demonstraram capacidade de modular a inflamação, estimular a regeneração e prevenir complicações. Compreender profundamente os mecanismos celulares envolvidos nesse processo possibilita o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e personalizadas, reforçando a importância da integração entre bioengenharia, imunologia e cirurgia para melhorar os desfechos clínicos e otimizar a recuperação pós-operatória.

https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n11p1038-1050
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