集中矿化混合丝基支架用于骨组织工程体外模型
Valeria E Bosio1,2,3, Christofer Rybner1,2, David L Kaplan3
1BIOMIT Lab (Biomaterials in Tissue Engineering Lab) Institute of Physics La Plata (IFLP), University of La Plata & CONICET, Diag. 113 e/63 y 64, CP 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina. vbosio@gmail.com.
Journal of materials chemistry. B
|August 1, 2023
概括
使用纳米颗粒开发增强的丝纤维素支架可以改善骨再生. 这些3D组织模型显示出更好的机械强度和矿化,用于骨组织工程应用.
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.
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 丝纤维素 (SF) 由于其生物相容性和机械特性,对骨组织工程 (TE) 有希望.
- 在提高SF的骨质生成能力和用于骨科应用的机械增强方面仍然存在挑战.
- 需要新的脚手架设计,以使用基于SF的材料来改善骨再生.
研究的目的:
- 开发和评估集中式矿化多孔SF基支架,用于增强骨TE.
- 研究混合微粒 (或纳米结构碳酸) 对脚手架特性和骨质生成的影响.
- 通过共同培养系统在体外模拟骨再生.
主要方法:
- 使用混合微粒 (MP或NMP) 构成的多孔SF支架的制造.
- 用人类介质干细胞 (hMSCs) 播种支架,并与THP-1单细胞共培养长达10周.
- 评估脚手架机制,细胞透,附着,骨质生标志物表达和矿化.
主要成果:
- 具有适当毛孔大小的支架促进了细胞透.
- 添加纳米结构碳酸微粒 (NMP) 显著改善了压力强度和细胞附着.
- 与对照组相比,用NMP增强的支架表现出较高水平的骨质生标志物表达和矿化.
结论:
- 结合NMP的基于混合SF的3D支架提供了改进的机械性能和增强的骨质生成潜力.
- 这些先进的支架代表了体外骨组织工程的一个有希望的设计.
- 开发的模型有效地模拟和总结了骨再生的关键方面.


