电纳米纤维导体充满了以原为基础的矩阵 (ColM),用于神经再生
Yuanjing Hou1, Xinyu Wang2, Yiyu Wang3
1School of Chemistry and Environmental Engineering, Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430023, China.
Molecules (Basel, Switzerland)
|November 25, 2023
概括
一种新的海绵填充的纳米纤维神经引导管道 (sf@NGC) 已开发用于治疗创伤性神经缺陷. 这种生物材料显示了全面的神经再生和功能恢复的潜力,模仿本地神经结构.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 创伤性神经损伤导致显著的感觉和运动功能障碍,通常伴有相关的疼痛.
- 自主神经移植是黄金标准,但有其局限性.
- 现有的神经引导管道 (NGC) 难以完全复制本地神经功能.
研究的目的:
- 开发一个三维 (3D) 充满海绵的纳米纤维NGC (sf@NGC),模仿本地外围神经结构.
- 研究制造参数对sf@NGC物理化学性质的影响.
- 评估 sf@NGC 组件的生物相容性和降解概况.
主要方法:
- 使用电制造的sf@NGC,用于poly (L-lactide-co-glycolide) (PLGA) 和冷干燥以原为基础的矩阵 (ColM) 填充剂.
- 描述PLGA膜的孔隙性和抗拉强度.
- 对ColM的细胞外矩阵 (ECM) 结构,孔隙结构和孔隙性的分析.
- 评估PLGA外和ColM的生物相容性和分阶段降解性.
主要成果:
- 该PLGA纳米纤维膜表现出高孔隙性和抗拉强度.
- ColM填充器呈现了一个ECM类的架构,具有多阶段的孔隙结构和70%以上的孔隙性.
- 无论是PLGA外还是ColM,都显示出阶段性降解性和良好的生物相容性.
结论:
- 开发的sf@NGC有效地模仿了本地神经结构.
- sf@NGC具有有利的物理化学特性和生物相容性.
- sf@NGC具有神经重建应用的巨大潜力.


