采用数字光处理,3D打印技术制备的克洛皮多格雷尔加载的血管移植.
Masoud Adhami1, Camila J Picco1, Usanee Detamornrat1
1School of Pharmacy, Queen's University Belfast, Belfast, BT9 7BL, Northern Ireland, UK.
Drug delivery and translational research
|December 5, 2023
概括
可生物降解的3D打印血管移植装有皮多格雷尔 (CLOP) 显示持续药物释放27天,减少血小板沉积,促进细胞生长,改善心血管治疗.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 心血管工程 心血管工程
- 3D打印技术的使用
背景情况:
- 心血管疾病是全球死亡的主要原因,需要有效的血管置换或绕道策略.
- 虽然内血管技术已经进步,但血管旁路移植对于长期的再血管化至关重要,这推动了对生物相容合成移植的需求.
- 现有的合成移植在满足血管修复的复杂机械和生物要求方面面临挑战.
研究的目的:
- 使用数字光处理 (DLP) 3D打印开发和表征可生物降解的克洛皮多格林 (CLOP) 装载血管移植.
- 为了评估机械特性,药物释放动力学,血液相容性和细胞相互作用的伪造的移植.
- 评估CLOP载体移植在减少血小板沉积和促进细胞活力和生长方面的有效性.
主要方法:
- 使用DLP3D打印,用聚乳酸聚氨烯酸盐 (PLA-PUA) 和低分子量聚烯酸 (L-PCL) 的混合物制造血管移植.
- 在不同的度中将克洛皮多格勒 (CLOP) 加入到移植材料中.
- 综合性表征包括机械测试,药物释放研究,血液溶解试验和细胞培养实验 (附着,活力,生长).
主要成果:
- 通过3D打印的血管移植显示,克洛皮多格雷尔持续释放长达27天,特别是在20% (重量/重量) 的CLOP负荷下.
- 与没有负载的对照组相比,装有CLOP的移植显著减少了血小板沉积.
- 所有经过测试的3D打印材料都表现出低血解 (<5%) 和支持细胞附着,活力和增殖,在药物载荷的移植中观察到细胞增长的增强.
结论:
- 通过DLP3D打印,可以制造定制的,可生物降解的血管移植,具有量身定制的机械和生物特性.
- 开发的CLOP载体血管移植提供了有前途的血液相容性和持续的药物输送,可能减少血栓事件.
- 这些3D打印的植入物为细胞集成提供了支持性支架,表明它们对先进的心血管应用的潜力.
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