通过低温沉积制造3D打印的PLGA/MgO/PDA复合脚手架,用于骨组织工程应用
Liang Tan1,2, Zhuofeng Ye3, Weida Zhuang1,2
1Department of Orthopedics, Shenzhen Hospital, Southern Medical University, 1333 Xinhu Road, Shenzhen, Guangdong, 518000, PR China.
Regenerative therapy
|November 30, 2023
概括
这项研究使用3D打印开发了聚多巴胺涂层的多乳酸-协同-甘酸-氧化支架. 这些支架增强骨髓中酶干细胞的骨质分化,为骨组织工程提供了有前途的生物材料.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 骨损伤需要先进的组织工程解决方案.
- 生物仿真支架对于骨再生至关重要.
- 聚乳酸-联合甘油酸 (PLGA) -氧化 (MgO) 支架提供了骨修复的潜力.
研究的目的:
- 为了研究聚多巴胺 (PDA) 涂层的PLGA-MgO支架的特性.
- 评估这些支架对骨髓介质干细胞 (BMSCs) 骨质分化的影响.
主要方法:
- 通过低温3D打印制造的PLGA/MgO支架.
- 通过浸泡方法施加PDA涂层.
- 使用SEM-EDS,FTIR,机械测试和降解研究进行脚手架的表征.
- 通过MTT,ALP活性和基因表达 (骨素,骨质,原蛋白I) 评估的BMSC培养和骨质基因分化诱导.
主要成果:
- 增加的MGO含量增强了水友性和降解,在10%的MGO下具有最佳的性能.
- PLGA/MgO (10%) 脚手架表现出更好的机械性能.
- PDA涂层没有损害机械完整性.
- PLGA/MgO (10%) /PDA支架表现出优越的水友性,生物相容性,并促进了BMSC骨质的分化.
结论:
- 低温3D打印的PLGA/MgO (10%) /PDA支架具有良好的水友性和生物相容性.
- 这些支架有效地促进了BMSC的骨质分化,表明它们在骨组织工程应用中的潜力.


