为组织工程应用开发和评估可生物降解的核心外微纤维和纳米纤维支架
Athina Mitropoulou1, Dionysios N Markatos2, Andreas Dimopoulos3,4
1Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, Laboratory of Biomechanics and Biomedical Engineering, University of Patras, Patras, GR, Greece. athina.mitropoulou@outlook.com.
Journal of materials science. Materials in medicine
|January 29, 2024
概括
结合聚乙烯醇 (PVA) 和聚烯酸 (PCL) 的核心外支架在组织工程方面表现出卓越的性能. 这些可生物降解的纤维材料促进细胞生长,与单层PCL支架相比,具有增强的结构和机械性能.
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:
- 组织工程支架模仿细胞外基质 (ECM) 进行组织再生.
- 生物降解的合成聚合物,如聚乙烯 (PCL) 和聚乙烯醇 (PVA) 用于脚手架制造.
- 结合疏水性 (PCL) 和疏水性 (PVA) 聚合物可以提高脚手架的性能.
研究的目的:
- 制造和评估结合PCL和PVA特性的可生物降解纤维支架.
- 为了比较不同脚手架架构的结构,生物力学和细胞特性.
- 评估复合材料支架在组织再生方面的长期有效性.
主要方法:
- 电技术用于制造单层PCL,三层PVA/PCL/PVA和核心PVA/PCL支架.
- 脚手架在37°C的酸盐缓冲盐水 (PBS) 中经过水解降解,持续7个月.
- 评估了材料的结构性,生物机械性质,以及人类胚胎细胞 (HEK-293) 的附着,透和扩散.
主要成果:
- 与单层PCL和三层PVA/PCL/PVA支架相比,核心外支架表现出优越的形态和机械性能.
- 核心外架构促进了同质的细胞分布和增殖.
- 脚手架在没有外部刺激的情况下证明了长期的有效性.
结论:
- 结合PCL和PVA的核心外生物降解纤维支架为组织工程应用提供了显著的优势.
- 复合结构增强了细胞相容性和生物机械性能.
- 这些支架代表了有效组织再生的有希望的模板.


