新型纳米结构架构的聚乙烯 (trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate) 基共聚物与量身定制的水友性和刚性:用于组织工程建模的影响
Giulia Guidotti1, Michelina Soccio1, Chiara Argentati2
1Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering Department, University of Bologna, 40131 Bologna, Italy.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|August 26, 2023
概括
新型生物相容的聚乙烯转-1,4-环乙烯基碳酸盐 (PBCE) 共聚合物被开发为纳米结构的支架. 这些材料在组织工程应用中表现有前途,因为它们具有可调的特性和适合细胞培养.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 生物相容的聚合物对于组织工程支架至关重要.
- 聚乙烯转-1,4-环乙烯基碳酸盐 (PBCE) 是一个有前途的基材.
- 定制支架的特性,如刚性和水友性,对于细胞集成至关重要.
研究的目的:
- 为了合成和描述基于PBCE的新型随机共聚合物.
- 调查丁二甲酸盐 (BDG) 联合单位对PBCE特性的影响.
- 评估PBCE及其共聚物的适用性,作为多能介质细胞/细胞 (hBM-MSCs) 的支架.
主要方法:
- 合成PBCE同聚合物和BDG50共聚合物.
- 制造电支架和压缩成型薄膜.
- 使用热分析,可湿性测试和应力-张力测量进行表征.
- 通过hBM-MSC粘附和扩散研究进行生物相容性评估.
主要成果:
- 引入BDG联合体增强了水友性和链条灵活性.
- 与片相比,脚手架表现出更高的疏水性和更低的弹性模量.
- 3D纳米结构增加了蛋白质吸附能力.
- PBCE和BDG50支架支持长期的hBM-MSC培养.
结论:
- 基于PBCE的共聚物提供可调整的机械和表面性能.
- 脚手架形态显著影响材料特性.
- PBCE同聚合物和共聚物是组织工程应用的合适候选者.
- 这些材料在细胞培养中表现出极好的生物相容性.


