一种基于的多功能涂层的De Novo设计,以在原生聚烯表面赋予有针对性的功能
Yuji Yamada1, Caleb F Anderson2, Joel P Schneider2
1Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 1432-1 Horinouchi, Hachioji, Tokyo 192-0392, Japan.
ACS applied materials & interfaces
|June 5, 2023
概括
使用序列周期性设计功能性涂层是有效的. 一种新 (N3-PEG-VK16) 为细胞培养和功能化的聚烯表面提供了原料,使干细胞粘附和分化成为可能.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 表面化学 表面化学
- 干细胞生物学 干细胞生物学
背景情况:
- 序列周期性为功能性基表面涂料提供了一个设计策略.
- 原生聚烯表面是疏水的,需要修改以获得有效的细胞培养应用.
研究的目的:
- 开发一种新的基于的聚烯表面涂层.
- 为了证明这种涂层对人类诱导多能干细胞 (hiPSC) 培养和分化的有用性.
- 展示表面功能化的多功能性,用于其他应用,如神经差异化.
主要方法:
- 一个 (N3-PEG-VK16) 的新设计,具有特定的疏水周期性,用于聚乙烯结合.
- 表面吸附N3-PEG-VK16从水性缓冲物到聚烯上的吸附.
- 使用循环添加化学对涂层表面的功能化.
- 在功能化表面上培养和评估hiPSC,包括粘附,扩张和表型维护.
- 使用神经生长因子控制神经细胞外生长的演示.
主要成果:
- 酸N3-PEG-VK16热切地与聚乙烯结合,形成一个可浸泡和充电的表面.
- 化表面有助于高效的粘附,扩张和长期培养hiPSC,同时保持其表型.
- 表面可以很容易地与其他生物分子功能化,例如神经生长因子,以指导特定的细胞行为,如神经细胞外生长.
结论:
- 序列周期性是创建功能生物材料的强大工具.
- N3-PEG-VK16涂层将聚乙烯转化为用于干细胞应用和组织工程的多功能平台.
- 这种方法可以控制细胞行为,并为先进的细胞培养和再生医学提供可扩展的方法.


