制造基于酸盐的水凝微粒通过催化光交联
Fariba Noori1, Hamid Reza Ghaderi Jafarbeigloo1, Mozhgan Jirehnezhadyan1
1Department of Tissue Engineering, School of Advanced Technologies in Medical Sciences, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.
Journal of biomedical materials research. Part A
|October 26, 2023
概括
这项研究引入了一种使用可见光和催化剂制造酸盐微粒的新方法. 这些酸盐微粒支持细胞活力和增殖,显示了组织工程和细胞输送的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 微流体学 微流体学
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 酸微粒在生物医学应用中广泛使用.
- 现有的酸盐微粒生产方法可能是复杂的或有限的.
- 开发新的,高效的交联策略对于先进的生物材料制造至关重要.
研究的目的:
- 开发一种基于酸盐的微粒生产工艺,使用可见光介导的交联系统.
- 调查使用二二二二 (Ru) /硫酸盐 (SPS) 系统用于微粒制造的情况.
- 评估这些微粒对于细胞封装和组织工程的适用性.
主要方法:
- 使用一个具有同轴双孔的微流体装置来产生微粒子.
- 通过Ru/SPS和可见光交叉连接使用的替代酸盐 (AlgPh) 和酸盐 (GelPh).
- 优化的参数包括AlgPh度和光强度,用于控制微粒形成.
- 描述了物理特性,并将它们与酸盐- (Alg-Ca) 微粒进行了比较.
主要成果:
- 在最佳条件下成功制造出具有所需几何形状和均尺寸分布的水凝微粒.
- 证明AlgPh度和光强度对于产生球形微粒至关重要.
- 在AlgPh/GelPh水凝表面和封装微粒中经过13天的时间,证实了优异的细胞活力和增殖.
结论:
- 通过Ru/SPS介导的可见光系统为制造酸盐基微粒提供了一种简单有效的方法.
- 开发的AlgPh微粒可以作为各种组织工程和细胞输送应用的可行的三维平台.
- 这种光化学交联的酸盐系统为先进生物材料开发提供了一个有前途的替代方案.
更多相关视频
07:39Facile Synthesis of Worm-like Micelles by Visible Light Mediated Dispersion Polymerization Using Photoredox Catalyst
Published on: June 8, 2016
9.5K
12:22Synthesis of Thermogelling PolyN-isopropylacrylamide-graft-chondroitin Sulfate Composites with Alginate Microparticles for Tissue Engineering
Published on: October 26, 2016
11.9K
