修改了5次模拟的体液,用于高效的生物仿真矿化
Kun Fu1, Lei-Lei Yang1, Ning Gao1
1Department of Stomatology, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan, 450052, China.
Heliyon
|July 8, 2024
概括
一种由二氧化碳 (CO2) 缓冲的新型模拟体液 (SBF) 为生物材料矿化提供了稳定的系统. 这种方法有效地模仿骨组织,增强骨组织工程的支架.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 生物矿物化 生物矿物化
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 在研究中,模拟体液 (SBF) 对于评估生物材料矿化至关重要.
- 传统的SBF系统缺乏pH稳定性,并且由于CO2释放,可以形成不必要的沉物.
- 开发稳定的SBF矿化系统对于准确的临床前评估至关重要.
研究的目的:
- 开发一个高效和稳定的SBF矿产化系统.
- 用一种新型的SBF配方研究聚合物对齐的纳米纤维支架的生物矿物化.
- 评估新的SBF系统对于预测骨结合生物活性的适用性.
主要方法:
- 准备了一种5倍缩的SBF (5xSBF) 溶液,用5%的二氧化碳缓冲.
- 聚合物对齐的纳米纤维支架在开发的5x SBF中经历了矿化.
- 使用扫描电子显微镜 (SEM),能量散射X射线 (EDX),X射线衍射 (XRD) 和里埃变换红外 (FTIR) 光谱学进行矿化支架的表征.
- 在体外细胞研究中评估了生物矿物化支架上的细胞附着,对齐和增殖.
主要成果:
- 用5%的CO2缓冲的5倍SBF实现了稳定的pH值,并促进了脚手架上的异质无的生长.
- SEM和EDX证实了具有高与酸盐比率的酸盐的形成,类似于天然的骨.
- 在XRD和FTIR分析中,矿物质被确定为碳化酸酸盐,晶度低.
- 生物矿物化的支架在体外表现出极好的细胞附着,对齐和增殖.
结论:
- 5倍的SBF被5%的CO2缓冲,是骨组织工程中脚手架生物矿化的一个有效系统.
- 这种SBF系统提供了一种稳定高效的方法来创建类似骨的矿物质微观结构.
- 开发的SBF系统作为一个有价值的模型,用于预测生物材料的骨结合生物活性.


