交联纤维素纳米纤维:用于局部和受控制的氧化释放的水凝设计
Marcos Mariano1, Narges Naseri2, Diego Magalhães Do Nascimento1
1Brazilian Nanotechnology National Laboratory, Brazilian Center for Research in Energy and Materials, Campinas, São Paulo 13083-100, Brazil.
ACS applied bio materials
|November 21, 2024
概括
这项研究开发了用于控制氧化 (NO) 释放的纤维素纳米纤维 (CNF) 水凝,显示了伤口愈合和组织再生应用的潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 氧化 (NO) 对于伤口愈合至关重要,促进血管扩张和组织再生.
- 在生物相容矩阵中通过NO捐赠者进行本地NO输送对生物医学应用具有前景.
- 纤维素纳米纤维 (CNF) 为控制释放系统提供稳定,可调节的矩阵.
研究的目的:
- 开发强大的纤维素纳米纤维 (CNF) 水凝,以控制*in situ*氧化 (NO) 的释放.
- 为了研究CNF度对NO释放动力学和水凝特性的影响.
- 评估基于CNF的水凝在需要精确NO输送的生物医学应用中的潜力.
主要方法:
- 从甘包中分离CNF,其特点是高面比和合稳定性.
- 通过与Ca2+的离子交联来制备CNF水凝.
- 将*S* - 尼特氨酸 (GSNO) 作为一个*in situ*NO捐赠体纳入.
- 测量NO释放率和水凝机械性能 (弹性模块).
主要成果:
- 制造出具有可调整机械性能 (3003000Pa) 的稳定,无毒的CNF水凝.
- 通过CNF度成功控制了GSNO的NO释放率,从1.61mmol·L−1·h−1降至0.40mmol·L−1·h−1随着CNF含量增加 (0.3至1.0重量%).
- 水凝网格大小,受CNF度的影响,在16小时内调节NO稳定.
结论:
- CNF水凝提供了一个可调节的平台,用于控制的氧化输送.
- 开发的水凝显示出生物医学应用的巨大潜力,特别是在伤口愈合和再生医学中.
- 通过定制CNF度,可以精确控制NO释放动力学.


