通过3D生物打印开发带有细胞的光聚合结构与生物活性无形酸酸,用于骨组织再生
Ju Yeon Kim1, Shrestha Bishnu Kumar2, Chan Hee Park3
1Department of Bionanosystem Engineering, Graduate School, Jeonbuk National University, Jeonju 561-756, Republic of Korea; Department of Bionanotechnology and Bioconvergence Engineering, Graduate School, Jeonbuk National University, Jeonju 561-756, Republic of Korea.
International journal of biological macromolecules
|April 9, 2024
概括
这项研究开发了无形酸 (ACMP) 生物陶来增强骨再生. 经ACMP修改的生物墨水显示出患者特异性骨组织工程的潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 材料化学 材料化学
背景情况:
- 为骨再生开发理想的生物陶是一项挑战.
- 控制细胞微环境是指导细胞命运和组织修复的关键.
- 离子 (Mg2+) 在生物过程和骨代谢中起着至关重要的作用.
研究的目的:
- 为了合成无形酸 (ACMP) 生物陶.
- 研究Mg2+在ACMP形成中的作用及其对细胞行为的影响.
- 使用生物打印技术开发ACMP修改的生物墨水,以增强骨再生.
主要方法:
- 协同沉方法用于ACMP合成.
- 在不同的Ca/Mg比率下对ACMP的物理化学和生物特征.
- 使用MC3T3-E1细胞生物打印ACMP结合的甲基化凝 (GelMA) 生物墨水.
主要成果:
- ACMP生物陶表现出优越的细胞相容性,并促进了MC3T3-E1细胞的骨质分化.
- 经ACMP修改的GelMA生物墨水显示出稳定的打印能力,高细胞活力和增殖.
- 与纯的GelMA相比,具有适当ACMP负载的构造物显示出显著的骨质生成活性,这归因于溶解的Mg2+微环境.
结论:
- ACMP生物陶有效调节细胞命运,促进早期骨再生.
- 凝MA/ACMP生物墨水对患者特异性骨组织再生应用具有重大潜力.
- 溶解的Mg2+微环境是骨再生细胞命运的生化调节的关键因素.


