蛋白质吸附,结合能力和生物相容性 银纳米颗粒装载的聚乙烯醇 (PVA) 水凝 使用骨髓衍生的半机体干细胞
Jeevithan Elango1,2,3, Camilo Zamora-Ledezma4, Frank Alexis5
1Department of Biomaterials Engineering, Faculty of Health Sciences, UCAM-Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de los Jerónimos 135, Guadalupe, 30107 Murcia, Spain.
Pharmaceutics
|July 29, 2023
概括
装有银纳米粒子的聚乙烯醇) 水凝增强介质干细胞的增殖和细胞外基质沉积. 这些AgNP-PVA-HG证明了生物相容性,为再生组织应用提供了一个有希望的支架.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 干细胞生物学 干细胞生物学
背景情况:
- 聚乙醇) 水凝 (PVA-HGs) 在生物医学研究中广泛用于治疗应用.
- 对于PVA-HG的有效性至关重要的生物特性取决于与等蛋白质和矿物质的相互作用,但证据有限.
- 介酶干细胞 (MSC) 对再生医学至关重要,需要适合的支架来促进它们的增殖和分化.
研究的目的:
- 为了研究带有银纳米粒子 (AgNP) 的PVA水凝 (AgNPs-PVA-HGs) 的功能性质.
- 评估AgNPs-PVA-HGs对蛋白质和矿物相互作用以及随后的间酶干细胞 (MSC) 增殖的影响.
- 评估AgNP-PVA-HG作为再生组织应用的支架的生物相容性和潜力.
主要方法:
- 合成和描述AgNP,包括UV-Vis光谱和传输电子显微镜 (TEM).
- 制造和表征PVA-HG和AgNP-PVA-HG,包括胀特性分析和扫描电子显微镜 (SEM).
- 在体外评估MSC扩散,细胞毒性,细胞粘附和细胞外基质沉积在水凝支架上超过7天.
主要成果:
- 合成的AgNP在409nm时表现出最大的吸收率,平均尺寸为14.5 ± 2.5nm.
- 纳入AgNP加速了PVA-HG中的结合和蛋白质吸附,但降低了胀特性.
- AgNPs-PVA-HGs显著增强了MSC增殖和细胞外基质沉积,而没有诱导细胞毒性,显示出细胞粘附的改善.
- 组织学和光显微镜证实了水凝上强大的MSC细胞骨和纤维状结构.
结论:
- 与普通PVA-HG相比,AgNP-PVA-HG具有增强的功能性质,包括改善的矿物质和蛋白质相互作用.
- 开发的AgNPs-PVA-HGs促进MSC的增殖,粘附和细胞外基质的产生,表明出色的生物相容性.
- 这些发现表明AgNP-PVA-HG是干细胞培养和再生组织工程应用的有希望的生物材料.


