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Updated: Jun 27, 2025

15:52
Postproduction Processing of Electrospun Fibres for Tissue Engineering
Published on: August 9, 2012
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聚电解质功能化的电纤维的生物矿化:优化和骨应用的体外验证
Ahmed Salama1, Emad Tolba2, Ahmed K Saleh1
1Cellulose and Paper Department, National Research Centre, 33 El Bohouth St., Dokki, Giza 12622, Egypt.
Biomimetics (Basel, Switzerland)
|April 26, 2024
概括
生物启发的纳米纤维结合Poly ɛ-caprolactone (PCL) 和纤维素衍生物被开发用于硬组织再生. 这些混合材料显示出出色的骨质导电和抗微生物特性,支持骨愈合.
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:
- 聚电解质正在成为生物矿物化的非原蛋白的有效替代品.
- 它们有助于矿物相在原纤维内集成,并有助于设计用于硬组织再生的支架.
研究的目的:
- 使用Poly ɛ-caprolactone (PCL) 和cationic纤维素衍生物 (CIMD) 制造混合纳米纤维.
- 用酸 (SA) 功能化这些纳米纤维,并诱导酸 (CaP) 沉,以增强仿生学.
- 为了评估由此产生的生物矿物化支架的骨传导和抗菌潜力,用于骨再生.
主要方法:
- 混合纳米纤维是使用PCL和CIMD的电制成的.
- 通过多电解质相互作用,通过SA实现了表面功能化.
- 使用模拟体液 (SBF) 诱导生物矿物化,用于CaP沉积.
- 描述包括FTIR,SEM和EDX分析.
- 在体外研究中评估了细胞响应 (hMSCs),增殖,分化 (ALP) 和抗菌活性对抗S. mutans,S. aureus和E. coli.
主要成果:
- FTIR和EDX证实了SA和CaP的成功结合,Ca/P的比率与生物无性质相一致.
- 生物矿物化的支架表现出良好的hMSC反应和增殖,SA增强了细胞与CaP沉积物的相互作用.
- 观察到显著的骨质分化,由ALP活性表明.
- 该SA-CIMD复合体对S. mutans,S. aureus和E. coli表现出强大的抗菌活性,不受CaP沉的影响.
结论:
- 制造的生物矿物化混合纳米纤维具有有希望的骨质导电和抗菌性质.
- 这些材料作为有效的生物灵感膜,支持骨愈合和再生.
- PCL,CIMD和SA的组合为先进的生物材料设计提供了一个多功能平台.

