使用人类介质细胞和神经干细胞评估以凝为基础的多 (乙尿素) 电纤维
Tânia Vieira1,2, Jorge Carvalho Silva1,2, Sarka Kubinova3
1CENIMAT/i3N, NOVA School of Sciences and Technology, Universidade Nova de Lisboa, Caparica, 2829-516, Portugal.
Macromolecular bioscience
|July 29, 2024
概括
这项研究探讨了用于神经组织工程的新型可生物降解聚乙尿素材料. 鱼类基于凝的膜支持神经干细胞的生长和分化,显示神经再生应用的希望.
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.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 可生物降解的聚合物对于组织工程支架至关重要.
- 鱼类凝为生物材料合成提供了一个可持续的替代品.
- 神经组织工程需要支细胞粘附,增殖和分化的支架.
研究的目的:
- 评估一种新的可生物降解的聚乙尿素 (PU-Gel) 用于神经组织工程应用.
- 用随机和对齐的纤维来描述PU-Gel膜的机械和表面性能.
- 通过使用人类介质干细胞 (UC-MSCs) 和神经干细胞 (NSCs) 来评估PU-Gel膜的生物相容性和神经区分潜力.
主要方法:
- 电是用来制造PU-Gel膜的随机定向和对齐的纤维.
- 机械性能在干燥和湿条件下使用拉力和循环拉力试验进行了测试.
- 水接触角 (WCA) 测量确定了表面的疏水性.
- 用在膜上培养的UC-MSC和NSC来评估细胞粘附,增殖,活力和分化.
主要成果:
- 潮湿的膜比干燥的膜显示出较低的模量;对齐的膜更硬,更易碎.
- 在循环拉伸试验中观察到高回收率和弹性.
- 这两种膜类型都表现出疏水的表面.
- PU-Gel膜支持了UC-MSC和NSC的粘附和扩散.
- 对齐的纤维促进了延长的细胞形态.
- 在膜上分化为神经元系的NSC,由NF70和MAP2标记物表示.
结论:
- 可生物降解的PU-Gel材料适用于神经组织工程支架.
- 电膜具有有利的机械性能和表面特性.
- PU-Gel膜有效地支持神经干细胞粘附,增殖和神经元分化,表明神经再生疗法的潜力.


