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James A Wilson1, Derek Luong1, Alex P Kleinfehn1

  • 1Department of Polymer Science, University of Akron , Akron, Ohio 44325, United States.

Journal of the American Chemical Society
|December 14, 2017
PubMed
まとめ

この研究では,マレインアンヒドリドとプロピレン酸化物から,新しい3Dプリント可能なポリマー,ポリプロピレンフーマレートを開発しました. この材料は生物活性変化をサポートし,高い細胞活性を示し,組織工学の応用に有望である.

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科学分野:

  • ポリマー化学
  • 材料科学
  • バイオ材料工学

背景:

  • バイオメディカルアプリケーションのための先進的なポリマーを開発するには,ポリマーのアーキテクチャと機能化の正確な制御が必要です.
  • 調整可能な表面特性を備えた 3Dプリント可能なバイオマテリアルは 組織工学と再生医療に不可欠です

研究 の 目的:

  • リング開封共ポリメリゼーションによる高結末群忠誠性ポリ ((プロピレンマレート) を合成する.
  • 3Dプリント可能なポリプロピレン・フーマレートにイソメリゼーションする.
  • 細胞の相互作用を高めるため,生物活性分子でポリプロピレンフーマレート (PFP) の表面を機能化する.

主な方法:

  • マレインアンヒドリドとプロピレン酸化物のリング開き共ポリメリゼーションは,プライマリアルコールのイニシアターとマグネシウム2,6-ディートル-ブチルフェノキシード触媒を使用します.
  • ポリプロピレンマレアートからポリプロピレンフーマレートへのイソメリゼーション.
  • 染料とGRGDSペプチドによる表面機能化のための銅媒介アジドアルキンサイクル添加.

主要な成果:

  • ポリプロピレンマレアートの合成に成功した.
  • 3Dプリント可能なポリプロピレン・フーマレート (PFP) 薄膜とスキャフォルドの製造
  • 30.0 ± 3.3 pmol·cm-2での可変表面群の定量化
  • 小分子染料とGRGDSペプチドの表面結合が成功していることが実証された.

結論:

  • 開発されたポリプロピレンフーマレートは 3Dプリント可能な多用途のバイオマテリアルです.
  • ポリマーの表面は,生物活性成分で効果的に改造することができます.
  • この材料は,表面機能化前のおよび後の高い細胞活性を有する優れた生物相容性を示す.