用于3D生物打印的醇植入的拉曼南硫酸盐的合成和应用
Ryota Goto1, Masahiro Terasawa2, Masaru Kojima1
1Department of Materials Engineering Science, Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Toyonaka, Japan.
Journal of biomaterials science. Polymer edition
|November 26, 2024
概括
研究人员创造了一种新的移植的拉姆南硫酸盐 (RS-Ph),可以形成用于组织工程的稳定水凝. 这一创新使得先进的3D生物打印应用和药物输送系统成为可能.
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.
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 拉姆南硫酸盐 (RS) 是一种来自Monostroma nitidum的硫酸多糖,具有抗病毒和抗凝固作用等生物活性.
- 在生理条件下RS不能形成稳定的水凝,这限制了其在组织工程中的应用.
- 开发基于RS的材料以形成稳定的水凝对于推进生物医学应用至关重要.
研究的目的:
- 开发一个稳定的水凝前体从ramnan硫酸盐用于组织工程应用.
- 为了合成和表征具有不同含量的移植的拉姆南硫酸盐 (RS-Ph).
- 评估RS-Ph的水凝特性和3D生物打印能力.
主要方法:
- 合成具有不同含量的RS-Ph (RS-LPh,RS-MPh,RS-HPh).
- 马过氧化酶 (HRP) 介导的交叉链接用于水凝的形成.
- 表面等离子体共振 (SPR) 用于结合能力的评估.
- 使用RS-Ph/纤维素纳米纤维复合生物墨的3D生物打印.
主要成果:
- 通过HRP介导的交叉链接,RS-Ph水凝成功形成.
- 与甲基酸盐相比,RS-Ph的结合能力显著更高.
- 使用基于RS-Ph的生物墨水实现了高保真度3D生物打印.
- RS-HPh (31.7 mmol/g) 在 10% w/v 的速度快速 (8.2 ± 0.7 秒) 形成水凝,HRP 10 U/mL.
结论:
- 醇植入的拉姆南硫酸盐 (RS-Ph) 能够形成适合组织工程的稳定水凝.
- RS-Ph水凝对包括3D生物打印,3D生物打印,药物输送和伤口带在内的先进应用非常有希望.
- 开发的RS-Ph材料克服了用于生物医学应用的原生拉姆南硫酸盐的局限性.


