纳米纤维电支架添加了来自沙龙 (Panulirus homarus) 贝的酸,用于骨组织工程
I Kadek Hariscandra Dinatha1, Arian H Diputra1, Hevi Wihadmadyatami2
1Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia yusril@ugm.ac.id.
RSC advances
|March 12, 2024
概括
这项研究开发了一种新型的纳米纤维支架,使用来自沙龙贝的聚乙烯醇,聚乙烯酸,奇托桑和酸. 由此产生的材料显示了骨组织工程应用的巨大潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 显著的细分骨缺陷在愈合过程中构成了挑战.
- 开发模仿骨结构和特性的生物材料至关重要.
- 现有的材料往往缺乏理想的生物相容性,生物活性,生物降解性和骨质导电性.
研究的目的:
- 合成一种纳米纤维支架膜,模仿骨的纳米级细胞外基质 (ECM).
- 将从沙龙贝中获得的酸 (HAp) 纳入聚乙烯醇 (PVA) /聚乙烯 (PVP) /酸盐 (CS) 纳米纤维支架中.
- 评估骨组织工程开发的脚手架的物理化学,机械和生物特性.
主要方法:
- 酸 (HAp) 是通过共同降水从沙龙的中合成的.
- 一个PVA/PVP/CS纳米纤维膜是使用电制成的,具有不同的HAp度 (0,1,3,5% w/v).
- 进行了形态,物理化学,机械,生物矿物化和细胞培养分析.
主要成果:
- HAp的结合是成功的,导致纤维直径更小,并且改善了靠近椎骨的机械性能.
- 增加HAp度增加了水友性,胀,降解和蛋白质吸附.
- 在模拟体液 (SBF) 中的生物矿物化研究证实了随着时间的推移而增加的生物活性,并形成了更多的 apatite.
- 5%的PVA/PVP/CS/HAp支架显示出优异的骨质细胞 (MC3T3E1) 细胞活力,附着,增殖和骨质分化.
结论:
- 合成的PVA/PVP/CS/HAp纳米纤维支架在纳米尺度上有效模仿骨 ECM.
- 脚手架表现出增强的生物活性,机械强度和生物相容性,随着HAp含量的增加.
- 5%纳米纤维的PVA/PVP/CS/HAp支架在骨组织工程应用中显示出显著的前景.


