通过触发设计的折叠和自组装,光激活的水凝形成
Lisa A Haines1, Karthikan Rajagopal, Bulent Ozbas
1Department of Chemistry and Biochemistry and Materials Science and Engineering, Delaware Biotechnology Institute, University of Delaware, Newark, 19716-2522, USA.
Journal of the American Chemical Society
|December 1, 2005
概括
研究人员开发了一种新型的光激活化水凝系统. 这种光的在紫外线照射后展开并自我组装成刚性,非细胞毒性水凝,支持组织工程应用的细胞粘附和增殖.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 光聚合对于组织工程和药物输送中的精确材料制造至关重要.
- 现有的方法经常使用细胞毒性光启动剂和复杂的宏分子前体.
- 需要具有生物相容性和高效的水凝制备技术.
研究的目的:
- 开发一个简单的,光激活的水凝系统,使用设计的.
- 为基于细胞的应用创建一个非细胞毒性水凝平台.
- 为了研究光触发折叠和自我组装的机制.
主要方法:
- 摄影中的 (MAX7CNB) 的设计和合成.
- 使用紫外线照射,循环二合体 (CD) 光谱学和振荡性神经质学的水凝形成的表征.
- 用激光扫描共聚焦显微镜和蒂米丁结合试验评估水凝上的细胞活力,附着性,迁移和增殖.
主要成果:
- 直到紫外线照射 (260360nm) 之前,MAX7CNB 仍然未折叠并且在水中溶解.
- 辐射会触发质折叠成两性β-hairpins,导致自组装成粘弹性水凝,储存模量 (G') 1000 Pa.
- 由此产生的水凝是非细胞毒性,支持NIH 3T3纤维细胞粘附和迁移,并促进细胞增殖.
结论:
- 开发的光化系统为光激活凝形成提供了一种简单且生物相容的方法.
- 这项技术在组织工程和再生医学领域的应用方面表现有前途.
- 非细胞毒性和细胞支持性质使其适用于先进的生物材料应用.


