通过冷烧结形成的apatite/chitosan复合物用于药物输送和骨组织工程应用
Anna Galotta1, Öznur Demir2,3, Olivier Marsan4
1Department of Industrial Engineering, University of Trento, Via Sommarive 9, 38123 Trento, Italy.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|March 12, 2024
概括
贝的贝被用来制造生物模拟的阿帕/奇托复合物,用于骨修复和药物输送. 冷烧结实现了高密度,复合材料显示持续的兰酸释放没有毒性.
科学领域:
- 生物材料科学是生物材料的科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学是一种材料科学.
背景情况:
- 纳米晶体酸是一种有前途的骨替代品,因为它与骨矿物质相似.
- 骨酸盐的转移稳定性,生物吸收性和反应性受到离子替代和低晶度的影响.
- 贝的贝提供了一个可持续的源,用于生物的阿帕提特合成.
研究的目的:
- 使用贝合成仿生阿帕和阿帕/奇托复合物.
- 研究冷烧结作为加密这些温度敏感复合材料的方法.
- 评估这些复合材料在骨重建和药物输送方面的潜力,特别是充满兰酸.
主要方法:
- 使用贝作为源的溶解-沉合成.
- 在阿帕/奇托复合物中加入甲酸.
- 在单轴压力下 (高达1.5 GPa) 在室温下进行冷烧结,以致密集.
- 粉末和烧结样品的物理和化学特征.
- 在体外释放药物和细胞毒性测定中使用人类骨质样细胞 (MG63).
主要成果:
- 从贝中成功合成生物模拟的阿帕/奇托复合物.
- 冷烧结实现了大约90%的相对密度,没有显著的结构变化.
- 从复合材料中持续释放约19天的兰酸盐.
- 对于暴露在含药物复合提取物中长达72小时的人类骨质样细胞,没有观察到细胞毒性.
结论:
- 贝的贝可以有效地用于生产生物模拟的阿帕/奇托桑复合物.
- 冷烧结是一种可行的技术,用于密集这些温度敏感材料,用于生物医学应用.
- 开发的复合材料显示出骨重建和持续的抗骨质疏松剂药物递送的潜力.
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