用3D打印的气凝作为通过光生物成像监测的精神植入物
Ana Iglesias-Mejuto1, Rui Pinto2,3, Pedro Faísca4
1AerogelsLab, I+D Farma Group (GI-1645), Department of Pharmacology, Pharmacy and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, iMATUS and Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS), Universidade de Santiago de Compostela, E-15782, Santiago de Compostela, Spain.
Bioactive materials
|September 2, 2024
概括
这项研究引入了用于组织工程的新型神经气凝植入物,成功地将上转化纳米粒子 (UCNPs) 集成到体内生物成像中. 这些UCNP装饰的气凝能够长期监测脚手架,并证明植入后炎症减少.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 气凝基支架为组织工程提供了希望,但由于可变的生物降解,缺乏体内监测能力.
- 上转化纳米粒子 (UCNPs) 为生物成像提供光,为脚手架跟踪提供了机会.
研究的目的:
- 通过结合UCNP来开发诺斯基气凝植入物,用于同时进行组织工程和体内生物成像.
- 评估UCNP标记的气凝的物理化学性质,稳定性,生物相容性和体内性能.
主要方法:
- 使用超临界二氧化碳干燥方法制造3D打印的带有UCNP标记的酸盐-酸气凝.
- 综合性表征包括印刷保真度,多孔性,显微镜和3年稳定性测试.
- 在小鼠模型中进行了体外,卵内和体内生物相容性和生物成像研究.
主要成果:
- 获得UCNP奖项的气凝成功制造,具有良好的物理化学性能和长期稳定性.
- 在体内研究表明生物相容性,减少炎症和基于光的支架可追溯性,植入后长达3周.
- 开发的植入物作为双功能的神经感应纳米设备发挥作用.
结论:
- 标有UCNP标签的气凝代表了用于组织工程的新型神经植入物.
- 这些植入物克服了体内支架监测的挑战,为先进的再生医学应用铺平了道路.


