贝类粘合蛋白仿真聚合物,用于制备不污染的表面
Jeffrey L Dalsin1, Bi-Huang Hu, Bruce P Lee
1Biomedical Engineering Department and Institute for Bioengineering and Nanoscience in Advanced Medicine, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208, USA.
Journal of the American Chemical Society
|April 3, 2003
概括
一种新型的仿生方法使用鱼灵感的DOPA化学来将聚乙烯甘醇 (PEG) 附着在表面上,创造有效的,持久的,用于医疗和工业用途的抗细胞生物材料.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 表面化学 表面化学
- 生物模拟学是一种生物模拟学.
背景情况:
- 生物材料表面的修改对于防止不必要的细胞粘附至关重要.
- 贝类的粘合蛋白利用3,4-二基氨酸 (DOPA) 进行强大的粘合.
- 聚乙烯甘醇 (PEG) 广泛用于创建无污染表面.
研究的目的:
- 开发一种生物模拟策略,用于使用DOPA对PEG. immobilise进行表面修饰.
- 为了创建长时间耐受细胞附着的表面.
- 探索在医疗植入物,诊断和其他需要防腐性领域的应用.
主要方法:
- 线性单甲基终结PEG与DOPA (mPEG-DOPA) 或含有DOPA的十甲 (mPEG-MAPD) 的结合.
- 通过吸附mPEG-DOPA和mPEG-MAPD来改变金和表面.
- 使用X射线光电子谱学和飞行时间二次离子质谱学进行表面分析.
- 细胞附着测试使用在修改表面培养的3T3纤维细胞长达14天.
主要成果:
- 通过表面分析证实了PEG在黄金和表面的成功固定.
- 与对照组相比,mPEG-DOPA和mPEG-MAPD修饰表面的细胞粘附率降低了多达98%.
- 经过修改的表面在长达2周的时间内表现出持久的非污染性.
结论:
- 基于DOPA的仿生策略有效地创造了耐用,抗细胞的表面.
- 这种方法利用粘合性质,用于防应用.
- 该方法在医疗植入物,诊断和其他应用中具有广泛的潜力,可以最大限度地减少表面污染.


