细胞在多孔电纳米纤维支架中的迁移在小鼠子皮细胞植入模型中的细胞迁移
Waleed Mohammad1, Liang Chen2, Bin Wu1
1Section of Orthopedic Surgery, Ascension Providence Hospital, Southfield, Michigan, USA.
概括
制造具有较大孔径的多孔聚烯酸纳米纤维 (NFs) 增强了体内组织透和血管化. 这种可控的多孔性是有效的组织修复和再生应用的关键.
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.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 细胞透到密集的电纳米纤维 (NFs) 受到小孔径的限制.
- 之前的体外研究表明,随着多烯拉克 (PCL) NF孔径的增加,细胞反应得到改善.
研究的目的:
- 为了研究体内宿主细胞迁移和多孔PCL NF支架内的血管内生长.
- 评估受控NF孔径对组织透和新血管化的影响.
主要方法:
- 使用编程收集器制造具有定义孔径 (2D NF,NF-zero,NF-high) 的PCL NF.
- 在小鼠模型中皮下植入NF (BALB/cJ).
- 在植入后的7日和28日,对被植入的组织进行组织学分析.
主要成果:
- 有孔的PCL NFs在7天后显示出最小的炎症反应.
- 在28天,较大的孔径与增加的组织透和血管内生长相关.
- 2D NF对照组显示没有显著的新血管形成.
结论:
- 电纳米纤维支架中可控制的孔径大小对于促进体内组织透和血管化至关重要.
- 多孔的NF支架显示出在现场组织修复和再生的巨大潜力,特别是在骨科中.


