生物直角交叉连接的水凝网络,在广泛的范围内精确控制的分解时间
Jianwen Xu1, Ellva Feng, Jie Song
1Department of Orthopedics & Physical Rehabilitation, and Department of Cell & Developmental Biology, University of Massachusetts Medical School , 55 Lake Avenue North, Worcester, Massachusetts 01655, United States.
Journal of the American Chemical Society
|March 7, 2014
概括
这项研究介绍了一种通用的水凝平台,用于可预测的降解. 新的水凝系统允许调节的分解时间从2天到250多天,这对于药物输送和组织再生至关重要.
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
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 可预测的水凝降解对于生物医学应用,如药物输送和引导组织再生至关重要.
- 目前的方法很难在不改变物理性质的情况下,以广泛和可预测的方式控制降解速度.
- 挑战包括负债债券的有限变化和复杂的降解动力学建模.
研究的目的:
- 开发一个液凝平台,使可预测的分解时间在很大范围内 (2~>250天).
- 为了保持相似的宏观物理性能,尽管可调节的降解率.
- 为需要精确降解配置文件的应用提供多功能系统.
主要方法:
- 使用了一个精确定义的四臂聚乙烯甘醇 (PEG) 宏的网络,具有亚酸和二环环基末组.
- 采用生物直角点击化学反应,在各种水性介质中实现强大的水凝交叉链接.
- 在交叉链接点附近战略性地结合了可变链接,并调整了宏比率以控制降解.
主要成果:
- 配制的水凝,可预测的分解时间从2天到250天以上.
- 实现了坚固的水凝,可以承受>90%的压力应变.
- 证明了降解速率与基于第一阶动力学的理论预测准确匹配.
结论:
- 开发的水凝平台为降解速度提供了广泛和可预测的控制.
- 该平台保持了理想的物理性能,同时允许精确的降解调整.
- 它适用于各种生物医学应用,要求特定的分解时间表,例如药物输送和组织工程.
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