生物功能化的脱细胞化组织工程心脏门,配有半孔纳米颗粒,可控制释放VEGF和RunX2-siRNA,防止化
Wenpeng Yu1, Xiaowei Zhu2, Jichun Liu1
1Department of Cardiovascular Surgery, The Second Affiliated Hospital of Nanchang University, No. 1 Minde Road, Nanchang 330006, China.
Bioengineering (Basel, Switzerland)
|July 29, 2023
概括
这项研究开发了一种新型的中孔化纳米粒子系统,以改善组织工程心脏门 (TEHV). 该系统增强内皮质化,防止化,解决TEHV发展的关键挑战.
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.
- 心血管工程 心血管工程
背景情况:
- 组织工程心脏门 (TEHV) 旨在克服当前门更换的局限性.
- TEHV化仍然是一个重大的临床挑战,阻碍了长期的疗效.
- 内皮质化对于通过减少血小板粘附和覆盖化区域来延缓TEHV化至关重要.
研究的目的:
- 开发一个介质纳米粒子 (MSN) 输送系统,用于TEHV.的抗化和内皮化.
- 研究装载RunX2-siRNA和VEGF在脱细胞化猪大动脉 (DPAV) 上固定的MSN的体外和体内疗效.
主要方法:
- 将RunX2-siRNA和VEGF加载到MSN中,以便控制释放.
- 使用层自组装将MSN固定在DPAV支架上.
- 在实验室中评估生物相容性,血液溶解速率,内皮细胞增殖,粘附和RunX2基因沉默.
- 评估混合的机械性质和体内内皮质内皮质化.
主要成果:
- MSN显示出良好的生物相容性和RunX2-siRNA和VEGF的稳定释放.
- 混合DPAV的血液溶解率较低,并促进了内皮细胞的生长和粘附.
- 门间歇细胞中的RunX2基因表达被静止,表明了抗化潜力.
- 在体内研究证实了混合的增强内皮化.
结论:
- 半孔性二氧化纳米粒子为生物功能化TEHV支架提供了有效的传递系统.
- 这种方法成功地促进内皮质化,并表现出抗化特性.
- 开发的混合TEHV有望克服当前心脏门置换的临床局限性.


