矿物化生物聚合物基脚手架封装双重药物用于膜脊保存
Thanh-Han Hoang Tran1, Cuong Hung Luu2,3, Khanh-Tram Thi Nguyen1
1Biomaterials and Nanotechnology Research Group, Faculty of Applied Sciences, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Macromolecular bioscience
|October 15, 2024
概括
使用缩模拟体液 (SBF) 加速在现场的凝/酸盐支架 (GAS) 矿化加速酸酸的形成,但会导致支架的降解. 对于骨组织工程应用,需要优化.
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.
- 材料化学 材料化学
背景情况:
- 脚手架矿化对于骨再生和膜脊的保存至关重要.
- 使用缩模拟体液 (SBF) 的现场矿化提供了一个快速的方法.
- 有限的研究存在于集中的SBF对脚手架属性的综合影响.
研究的目的:
- 为了研究缩的SBF对凝/酸盐支架 (GAS) 的影响.
- 为了优化凝与酸盐的比率,以改善脚手架的性能.
- 评估矿化过程,结构完整性和矿化支架的生物相容性.
主要方法:
- 在五倍缩的SBF (SBF5x) 中浸泡凝/酸盐支架 (GAS).
- 在GAS中优化凝与酸盐的比率.
- 使用显微镜和光谱学分析酸 (HAp) 水晶形成.
- 评估脚手架的退化和微观结构的变化.
- 进行体外,体内卵子,血液溶解和抗ROS测定生物相容性.
主要成果:
- 用SBF5x,矿化时间减少到3-7天.
- 观察到酸 (HAp) 晶体的形成,到第7天已经成熟的晶体.
- 发生了显著的脚手架退化和微观结构损失.
- 优化的GAS在矿化之前显示出更好的性能.
- 在各种测定中,GAS/HAp表现出良好的生物相容性.
结论:
- 缩的SBF加速矿化,但损害了脚手架的完整性.
- 优化脚手架的组成对于减轻退化至关重要.
- 需要进一步的研究来平衡矿化速度和骨组织工程的结构稳定性.
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