物理交叉链接的奇托桑凝具有可调节的机械和生物降解性,用于组织工程支架
Peng Pan1, Jian Wang2, Xi Wang3
1Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, PR China; School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, PR China.
International journal of biological macromolecules
|December 9, 2023
概括
通过控制水含量来优化桑支架,可以提高机械强度并减少降解. 这种方法改善了基托桑.
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.
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 酸盐是用于组织工程的有希望的生物材料.
- 机械性能差,生物降解速度快,限制了酸盐的应用.
- 在没有化学交叉连接剂的情况下开发基托桑支架至关重要.
研究的目的:
- 为了优化酸盐凝支架的机械性能和降解率.
- 为了研究水含量调节对奇托水凝的影响.
- 为组织工程开发先进的基托桑支架.
主要方法:
- 通过温度控制的交叉连接制备的奇托水凝 (HG).
- 脱水HG以获得Xerogel (XG) 和再水以产生湿凝 (WG).
- 调节水含量 (HG: 93.57%,WG: 56.06%,XG: 2.84%) 来改变性能.
主要成果:
- 可调节的压力强度 (0.3128-139 MPa) 和模量 (0.2408-1094 MPa) 实现.
- 克塞罗格尔 (XG) 支持超过其质量的65,000倍.
- 与HG相比,XG和WG表现出更好的生物相容性和抗生物降解性.
结论:
- 水含量调节有效地优化了酸盐支架的特性.
- 这种策略可以提高机械强度和耐用性,而无需使用化学交叉连接剂.
- 优化酸盐支架显示了组织工程和临床翻译的巨大潜力.
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