氨基西兰功能化对齐纤维PCL支架用于外围神经修复
Caroline S Taylor1, Joseph Barnes2, Manohar Prasad Koduri2
1Department of Materials Science & Engineering, Kroto Research Institute, Broad Lane, Sheffield, S3 7HQ, UK.
Macromolecular bioscience
|June 26, 2023
概括
聚烯酸 (PCL) 支架的氨基基改造增强了神经再生. 这种具有成本效益的方法支持神经元和施万细胞活力,并促进神经元外生,以改善神经引导装置.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 西兰基改造提供了一种具有成本效益的方法,用于组织工程的生物材料功能化.
- 氨基沉积通过引入氨基基团来控制细胞粘附和分化.
- 外围神经再生需要先进的生物材料来指导和支持.
研究的目的:
- 为了研究11-aminoundecyltriethoxysilane (CL11) 修改在对齐的聚烯酸乙烯基 (PCL) 支架上对外围神经再生的有效性.
- 评估CL11修饰的PCL支架对神经元和施万细胞 in vitro和ex vivo行为的影响.
- 建立一种可复制的方法来增强神经引导设备.
主要方法:
- 使用电制造的对齐的PCL支架使用电制造.
- 脚手架使用CL11aminosilane进行了修改.
- 表面特征包括水接触角度,AFM和XPS.
- 试验室研究涉及NG108-15神经元细胞和原发性施万细胞.
- 在ex vivo研究中使用了背部根性关节 (DRG) 扩展剂.
主要成果:
- 在PCL纤维上证实了CL11的修饰.
- 经过CL11修改的PCL支架显著增强了NG108-15神经细胞和施万细胞的活力.
- 神经元细胞分化和施万细胞表型在修改后的支架上得到维持.
- 活体培养表明,在CL11-PCL支架上,施万细胞迁移和神经细胞外生长增加.
- 在支持神经再生方面,CL11修改的支架优于未经修改的支架.
结论:
- 对PCL支架的阿米诺西兰修饰是一种可行且具有成本效益的外围神经再生策略.
- 经过CL11修改的PCL支架为神经元和施万细胞功能提供了有利的环境.
- 这种方法为神经引导设备提供了有希望的增强,以改善神经再生结果.


