功能化石墨烯量子点结合GelMA微凝作为光3D组织 构建 构建
Aida Zahra Taravatfard1,2, Carlos Ceballos-Gonzalez1, Abu Bakar Siddique1
1School of Engineering and Sciences, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, 64849, Mexico. mallar.ray@tec.mx.
Nanoscale
|August 31, 2023
概括
研究人员开发了功能化石墨烯量子点 (NGQD) 载甲基 (GelMA) 水凝微球,用于长期生物医学监测. 这些NGQD-GelMA微球维持细胞活力并增强代谢活动,为组织工程提供了更好的生物功能.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 生物聚合物微凝对生物医学和组织工程具有前景.
- 长期的微凝*in vivo*监测需要光材料.
- 传统的光剂在生物相容性,稳定性和生物功能性方面面临限制.
研究的目的:
- 开发一种微流体方法,用于制造功能化石墨烯量子点 (NGQD) 载甲基烯 (GelMA) 水凝微球.
- 为了使3D细胞在水凝内封装的长期,非侵入性监测.
- 评估NGQD对细胞活力,代谢活性和生物功能的影响.
主要方法:
- 使用多层液滴式微流体装置制造单分散NGQD装载的GelMA水凝微球.
- 在NGQD-GelMA微球中封装骨肌细胞 (C2C12).
- 在10天内评估细胞活力,代谢活性和类α-actin表达.
- 从NGQD装载的微凝中监测光信号.
主要成果:
- 从第1天到第10天保持高细胞活力 (82.9%至92.1%)
- 与对照组相比,NGQD装载的GelMA微凝显示出增强的代谢活性.
- 在整个研究期间,从NGQD装载的微凝中观察到一致的光信号.
- 类α-actin表达证实了细胞的分化和功能.
结论:
- 基于微流体的方法成功生成了NGQD装载的GelMA水凝微球.
- 整合NGQD允许进行非侵入性长期监测,而不会损害细胞活力或生物功能.
- 这些NGQD-GelMA微球为组织工程和再生医学中先进的治疗应用提供了重大潜力.


