电PAN/PEG纳米纤维膜嵌入一个MGO/gC3N4纳米复合材料,有效的骨再生
Balaganesh Danagody1, Neeraja Bose1, Kalaivizhi Rajappan1
1Department of Chemistry, Faculty of Engineering and Technology, SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, Tamilnadu 603203, India.
ACS biomaterials science & engineering
|December 11, 2023
概括
这项研究开发了一种用于骨组织工程的新型MgO/gC3N4@PAN/PEG纳米纤维膜. 生物材料支架增强了骨细胞活性,并显示了骨再生和生物相容性方面有前途的结果.
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.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 开发有效的生物材料支架对于组织工程至关重要,需要增强生物活性和生物相容性.
- 表面的地形和组成显著影响细胞的附着,行为和生物活动.
- 传统的电材料往往需要进行修改,以提高其适用于特定再生应用的适度.
研究的目的:
- 开发一种可再生的电纳米纤维生物材料支架,对骨细胞活动产生有益影响.
- 将生物活性氧化/石墨碳化物 (MgO/gC3N4) 纳入聚烯/聚乙烯甘 (PAN/PEG) 矩阵上.
- 评估制造的MGO/gC3N4@PAN/PEG纳米纤维膜作为骨再生基质的潜力.
主要方法:
- 通过电制造MGO/gC3N4@PAN/PEG纳米复合材料纳米纤维的制造.
- 使用FTIR,XRD,TGA,XPS和水接触角测量的物理化学表征.
- 通过SEM和TEM进行形态分析;包括ALP活性,阿利沙林红色染色,MTT测定和降解研究在内的体外生物评估.
主要成果:
- 纳米复合材料均分布,增加毛孔,减少PAN/PEG纳米纤维的疏水性.
- 试验室研究表明,性酸酶 (ALP) 活性和沉积增强,表明骨再生能力.
- 观察到高细胞活力 (97.09%的活THP-1细胞) 和受控的降解率 (45天的土壤埋葬,15天的PBS).
结论:
- MgO/gC3N4@PAN/PEG纳米纤维膜对骨组织工程具有出色的生物相容性和生物活性.
- 脚手架促进骨细胞活动,促进沉积,这对组织再生至关重要.
- 这种开发的纳米纤维膜显示出作为骨再生应用的有效基质的巨大潜力.


