一个含有氧化的支架,用于施万细胞介导的轴突生长
Scott Stratton1, Shuo Wang1, Sharareh Hashemi1
1Biomedical Engineering, New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ, United States of America.
Journal of neural engineering
|November 6, 2023
概括
这项研究开发了氧化物 (ZnO) 输入的纤维性支架,以增强施万细胞 (SC) 的生长和轴突延伸,用于神经修复. 使用1%重量ZnO的支架在神经再生方面显示出最有前途的结果.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 神经科学是一个神经科学.
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 施万细胞 (SCs) 促进受损神经组织中的轴突生长,帮助功能恢复.
- 在SC移植中介的轴突生长通常是有限的,缺乏方向指导.
研究的目的:
- 开发和评估一种含有氧化 (ZnO) 纳米粒子的可生物降解,双功能纤维性脚手架.
- 促进和指导轴突生长,用于潜在的神经组织修复应用.
主要方法:
- 制造对齐的聚烯酸 (PCL) 纤维性支架,嵌入不同度的 ZnO 纳米颗粒.
- 在体外评估SC生长,SC介导的轴突延伸和骨髓化 (MBP) 在支架上.
- 在SCs和背根质神经元 (DRG) 共同培养中评估来自大脑的神经营养因子 (BDNF) 水平.
主要成果:
- 使用1重量% ZnO的支架表现出最高的SC生长和SC介导的轴突延伸.
- 与所有支架上的单细胞培养相比,BDNF水平在共同培养中增加.
- 最高的BDNF度在与0.5%重量%ZnO.搭载的支架上的共同培养中观察到.
结论:
- 含有ZnO的PCL支架显示出增强SC介导的轴突生长的潜力.
- 这些支架可以作为神经组织修复策略的有希望的平台.
- 需要进一步的研究来优化ZnO度以获得最大的治疗效益.
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