通过个性化的电贴片提供可调节的西普罗夫洛克萨辛输送,用于耳膜穿孔
Shivesh Anand1, Alessandra Fusco2,3, Cemre Günday4
1Department of Complex Tissue Regeneration, MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine, Maastricht University, 6229 ER, Maastricht, the Netherlands.
Bioactive materials
|May 3, 2024
概括
这项研究开发了用于 tympanic membrane (TM) 再生和局部释放ciprofloxacin (CIP) 的新型仿生支架,为中耳炎和听力损失提供了有希望的治疗方法.
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.
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 中耳炎每年影响数百万人,经常导致耳膜 (TM) 穿孔和听力损伤.
- 目前针对中耳炎的抗生素治疗需要高剂量,这是因为受影响部位的药物度不佳.
- 需要先进的治疗策略来促进TM愈合和有效的局部药物输送.
研究的目的:
- 为TM再生设计生物模拟支架.
- 开发局部化药物输送系统,用于释放西普洛素 (CIP).
- 为了评估这些支架在治疗中耳炎的有效性.
主要方法:
- 通过将CIP混合到聚合物溶液中或使用基于纳米粒子的联合ES/电子喷雾来制造电 (ES) 支架.
- 调查不同的ES模式及其组合用于受控的CIP释放.
- 评估脚手架的机械性能,细胞活力和抗菌功效.
主要成果:
- 从制造的支架中实现了多样化的释放动力学配置,使得量身定制的CIP度成为可能.
- 加入CIP有利地影响了TM贴片的机械性能.
- 生物学研究证实,释放的CIP对人类介质细胞 stromal 细胞没有细胞毒性或抗增殖作用.
- 抗菌分析验证了CIP装载的支架对细菌感染的有效性.
结论:
- 开发的仿生支架有效地促进了TM再生和局部CIP交付.
- 这些支架为中耳炎提供了一个有前途的治疗方法,解决药物输送和听力恢复的挑战.
- 这项研究强调了结合组织工程和药物输送在耳科应用中的潜力.


