工程聚乙基凝通过滴状微流体:从散装到微球
Hannah F Mathews1,2, Tolga Çeper3,4,5, Tobias Speen1,2
1DWI - Leibniz Institute for Interactive Materials, Forckenbeckstr. 50, 52074 Aachen, Germany. pich@dwi.rwth-aachen.de.
Soft matter
|July 25, 2024
概括
聚甲氨酸) 微凝为生物医学用途提供可切换的吸附. 这些对pH值敏感的zwitterionic凝显示了分子的受控加载和释放,显示了用于药物输送和组织工程的生物相容性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 生物医学应用需要可逆的分子负荷和释放.
- 聚二氨酸) 是一个有前途的聚二氨酸,可用于可切换的吸附,因为它的pH取决于电荷.
- 将多二氨酸集成到凝网络中,可以增强其对受控客分子相互作用的潜力.
研究的目的:
- 使用微流体制造各种尺寸的聚甲氨酸衍生微凝.
- 评估这些微凝的特性和生物医学适用性.
- 为了研究微凝尺寸和交联密度对客分子吸附的影响.
主要方法:
- 改造大量凝协议以进行基于滴滴的微流体合成.
- 制造大约30微米和200微米大小的微凝.
- 分析微凝成分,透性和柔软性,并评估pH和离子强度的敏感性.
- 证明了光染料的pH调节的吸收和释放以及抗微生物LL-37的吸附.
- 通过细胞试验验证微凝生物相容性.
主要成果:
- 微流体合成产生了不同尺寸 (30微米和200微米) 的聚甲氨酸微凝.
- 微凝的特性 (组成,透性,柔软性) 可以通过交叉连接器的选择和密度进行调整.
- 微凝表现出高的水友性和对pH和离子强度的敏感性.
- 证明了模型染料的成功pH调节的加载和释放以及LL-37的吸附.
- 微凝大小和交叉连接密度影响了的容纳,微凝显示出良好的生物相容性.
结论:
- 聚甲氨酸衍生微凝有效地使用微流体制造生物医学应用.
- 这些微凝具有可调节的特性,并表现出受控的,对pH值敏感的分子吸附和释放.
- 这些发现支持了这些zwitterionic微凝在药物输送和组织工程等领域的潜力.
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