细胞相容和可生物降解的聚 ((d,l-乳酸-糖化物) /减少氧化石墨烯支架
Esperanza Díaz1,2, Marta Delafuente1, Sara Delafuente1
1Escuela de Ingeniería de Bilbao, Departamento de Ingeniería Minera, Metalúrgica y Ciencia de Materiales, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Portugalete, Spain.
Journal of biomaterials science. Polymer edition
|July 6, 2023
概括
这项研究研究了用于再生医学的聚,d,l-乳-co-glycolide) /减少氧化石墨烯 (PLGA/rGO) 支架. 结果显示,rGO增强了孔径大小和导电性,没有细胞毒性,使这些支架成为生物医学应用的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 石墨烯的独特特性正在推动再生医学的创新.
- 聚,d,l-乳-co-glycolide) (PLGA) 是一种常见的生物材料,但其性能可以增强.
- 减少的石墨烯氧化物 (rGO) 提供了改善脚手架特性的潜力.
研究的目的:
- 评估PLGA/rGO支架的降解行为和细胞毒性.
- 分析rGO对脚手架形态,毛孔大小和电导率的影响.
- 为了确定这些复合材料支架适用于生物医学应用的适用性.
主要方法:
- 使用热诱导相分离 (TIPS) 和冷化制造PLGA/rGO支架.
- 在酸盐缓冲盐水 (PBS) 中进行降解研究,温度为37°C,持续8周.
- 使用L929纤维细胞代谢活动进行细胞毒性评估.
- 通过扫描电子显微镜 (SEM),差分扫描热量计 (DSC) 和电导度测量进行表征.
主要成果:
- rGO的添加增加了脚手架毛孔尺寸 (60-100微米),并改善了形态定义.
- 使用0.6%和1%rGO的支架表现出更快的降解率.
- rGO的结合限制了DSC表示的聚合物链运动,并显著提高了电导率,达到≈0.5w/w的透值.
- 所有测试的PLGA/rGO组合物 (高达1%的rGO) 没有对L929纤维细胞产生细胞毒性作用.
结论:
- PLGA/rGO复合式脚手架显示可调节的降解和增强的结构性质.
- 加入rGO显著提高了脚手架的导电性,这是某些再生医学应用的关键因素.
- 这些PLGA/rGO支架无细胞毒性,适合在再生医学中进一步研究.


