双叶血管移植具有按需NO和H2S释放能力
Pengfei Li1, Fubang Liang2, Lijuan Wang1
1Jiangsu Collaborative Innovation Center of Biomedical Functional Materials, Jiangsu Key Laboratory of Bio-functional Materials, Department of Materials Science and Engineering, School of Chemistry and Materials Science, Nanjing Normal University, Nanjing, 210023, PR China.
Bioactive materials
|August 21, 2023
概括
新的双层血管移植会释放氧化 (NO) 和硫化 (H2S),促进愈合并防止化. 这些移植对直径小的血管置换有希望,在动物模型中改善内皮质化和长期通透性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 心血管工程 心血管工程
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 氧化 (NO) 和硫化 (H2S) 是具有治疗心血管潜力的气体传递物.
- 小直径血管移植 (SDVGs) 面临的挑战包括血栓形成,炎症和化.
- 生物模拟血管结构可以提高移植的性能.
研究的目的:
- 设计和制造具有按需NO和H2S释放能力的双层SDVGs.
- 评估NO和H2S对内皮和光滑肌细胞的协同作用.
- 在大鼠腹腔大动脉置换模型中评估这些移植的*in vivo*性能.
主要方法:
- 用聚 (l-乳酸-协同) (PLCL) 制造基酸基H2S供体 (KTC) 外层电.
- 从氨解和铜 (II) 离子化聚 (ε-caprolactone) (PCL) 构建一个内部层,通过类似谷氨过氧化酶 (GPx) 的表面产生NO.
- 在人静脉内皮细胞 (HUVEC) 和人动脉光滑肌细胞 (HUASMC) 的体外细胞研究.
- 在生体内植入小鼠腹腔大动脉置换模型,用于6个月穿透性评估.
主要成果:
- 双释放的NO和H2S协同促进了HUVEC的扩散和迁移,同时抑制了HUASMC的扩散和迁移.
- 移植物在流剪应力下促进了内皮细胞层的形成.
- 在体内,移植物保持了6个月的透性,表现出快速的内皮质化,缓解的新极端增生,没有显著的损伤,炎症或血栓形成.
- 植入物在降解过程中显示出抗化性能的潜力.
结论:
- 发达的双层血管移植有效地输送NO和H2S,增强细胞反应,对血管修复至关重要.
- 这些移植物促进快速内皮质化,并具有抗化潜力,解决当前SDVG的关键局限性.
- 这些发现表明,这些移植是未来在血管重建中的临床应用的有希望的候选人.


