基于3D打印的,含有forsterite纳米颗粒的,高孔性西尔代纳菲尔加载的多乳酸/多维尼尔皮罗利基立体架,用于面重建
Nafise Kazemi1, S A Hassanzadeh-Tabrizi1, Narjes Koupaei1
1Advanced Materials Research Center, Department of Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
International journal of biological macromolecules
|November 5, 2024
概括
这项研究开发了一种3D打印的脚手架,使用多乳酸-多烯和福斯特,装载着西尔代纳菲尔. 脚手架在体内证明了持续的药物释放,增强的血管生成和加速的骨缺陷修复.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 传统的组织修复方法有其局限性.
- 3D打印可以制造定制的支架,用于组织再生.
- 生物材料对于开发有效的组织工程解决方案至关重要.
研究的目的:
- 为了制造和表征一种新的3D打印脚手架用于骨组织修复.
- 为了评估从脚手架上持续释放的西尔代纳菲尔.
- 为了评估脚手架的生物相容性,血管生成潜力,以及骨缺陷愈合的体内疗效.
主要方法:
- 使用3D打印制造的聚乳酸-聚乙烯-皮罗利胺脚手架与石.
- 装载含有西尔代纳菲尔的冷化富可伊丹微结构进入脚手架通道.
- 在28天的时间内,西尔德纳菲尔释放动态的表征.
- 使用MG63细胞进行体外生物相容性测试 (活力和粘附).
- 肉胆质膜测定,以评估血管生成.
- 在老鼠形缺陷模型上的体内研究.
主要成果:
- 脚手架在28天内持续释放了97.46%的装载西尔代纳菲尔.
- 在体外试验中,MG63细胞活力和粘附性呈现良好,表明良好的生物相容性.
- 脚手架显著促进了血管生成.
- 在体内研究表明,在8周内,形缺陷的修复加速,骨新形成显著增加.
结论:
- 开发的3D打印脚手架具有宏观和微孔结构.
- 从支架上持续释放的西尔德纳菲尔可以增强血管生成和骨再生.
- 这种支架是骨组织修复的有希望的候选者,特别是对于头骨缺陷.


