可注射生物相容的水凝,具有基于交联超分子聚合物纳米纤维的调节强度.
Hans F Ulrich1,2, Ceren C Pihlamagi1,2, Tobias Klein1,2
1Laboratory of Organic and Macromolecular Chemistry (IOMC), Friedrich Schiller University Jena, Humboldtstr. 10, 07743 Jena, Germany. johannes.brendel@uni-jena.de.
Journal of materials chemistry. B
|January 8, 2025
概括
这项研究开发了用于生物医学用途的超分子组件的可注射水凝. 基三-C6 (BTP-C6) 水凝显示可调节的强度和生物相容性,使它们对组织工程和药物输送有希望.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 高分子水凝具有独特的特性,如可注射性和可调节组合.
- 二三 (BTP) 形成超分子纤维,可与聚乙烯氧化物 (PEO) 结合,用于生物医学应用.
研究的目的:
- 通过将二三 (BTP) 与聚乙烯氧化物 (PEO) 结合而形成的水凝的特性.
- 评估这些新型水凝系统的机械性能,可注射性和生物相容性.
- 为了比较不同疏水隔离器长度的水凝的性能 (BTP-C6和BTP-C12).
主要方法:
- 使用具有不同的疏水隔离器 (C6和C12) 和聚乙烯氧化物 (PEO) 的二三 (BTP) 和聚乙烯氧化物 (PEO) 的水凝形成,与双功能交叉连接器交叉连接.
- 风病学研究包括阶段应变测量和切割速率依赖的粘度测量.
- 使用L929小鼠纤维细胞和体内注射到乳腺组织的生物相容性评估.
主要成果:
- 与n-dodecyl链 (BTP-C12) 相比,具有较短的n-hexyl间隔器 (BTP-C6) 的水凝表现出明显更强的机械性能 (可调节的剪切储存模量高达8kPa).
- 所有水凝在变形后 (<5秒) 均表现出快速恢复,并表现出剪切稀释行为,证实了它们通过薄管注射的可用性.
- 在保持高细胞代谢活性 (>87%) 的同时,BTP-C6水凝阻止了纤维细胞粘附,表明良好的生物相容性.
结论:
- 二三-C6 (BTP-C6) 水凝系统表现出可调节的机械强度和出色的注射性.
- 这些BTP-C6水凝表现出有希望的生物相容性,防止细胞粘附,同时保持细胞活力.
- BTP-C6水凝系统具有在组织工程中的应用和作为可注射,生物相容的药物存储的巨大潜力.


