用于生物医学应用的电基/聚乳酸 (CH/PLA) 纳米纤维支架的制造和表征
Yevhen Samokhin1, Yuliia Varava1,2, Kateryna Diedkova1,3
1Biomedical Research Centre, Sumy State University, R-Korsakova Street, 40007 Sumy, Ukraine.
Journal of functional biomaterials
|August 25, 2023
概括
这项研究开发了使用聚乙烯糖醇 (PEG) 的新复合纤维材料,以提高生物相容性和抗菌性能. 这些经PEG修饰的材料表现出更好的细胞附着和细菌减少的两倍增加,使它们成为组织工程的理想选择.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 材料化学 材料化学
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 开发用于生物医学应用的先进纤维材料至关重要.
- 现有的材料往往缺乏最佳的生物相容性和抗菌功效.
- 复合材料为特定的医疗需求提供可调节的性能.
研究的目的:
- 为了创建具有增强生物相容性和抗菌性能的多孔复合纤维材料.
- 为了研究聚乙烯糖醇 (PEG) 加入对材料性能的影响.
- 评估这些材料在组织工程和再生医学方面的潜力.
主要方法:
- 使用奇托 (Ch),聚乳酸 (PLA) 和聚乙烯糖醇 (PEG) 作为辅溶剂制备复合纤维.
- 后处理以提高纤维材料的水稳定性.
- 纤维形态,直径和多孔结构的表征.
- 通过接触角测量评估水友性.
- 在16周内评估降解率.
- 针对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌检测.
- 在体外细胞培养研究用于生物相容性评估.
主要成果:
- PEG的结合显著影响了纤维直径,形态和多孔性.
- 添加PEG增强了材料的水友性 (接触角度减少到21.95±2.17°).
- 材料在16周内表现出稳定,中度的降解率.
- 含有PEG的样本显示,抗菌降解率增加了两倍.
- 实验室细胞研究证实了PEG含有材料上的细胞均附着.
结论:
- 开发的PEG改性Ch/PLA复合纤维材料具有卓越的生物相容性和抗菌性能.
- 这些材料表现出受控的降解和增强的水友性,适合生物医学用途.
- 这些发现突出了这些新材料在组织工程和再生医学中的应用潜力.
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