鱼类凝-碳水化合物复合纳米纤维:高产量电和体外性能
Amanda Kennell1, Olivia Shivers2, Ranoah Chatterton2
1Center for Materials and Manufacturing Sciences, Department of Chemistry and Physics, Troy University, Troy, AL, 36082, USA.
Macromolecular rapid communications
|March 8, 2025
概括
电鱼凝纳米纤维 (FGel NFM) 使用交替场电 (AFES) 制造. 用德克斯或乙葡萄糖胺修改的FGel NFM显示可调节的特性和有利的细胞响应用于生物医学应用.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 组织工程是组织工程.
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 电鱼凝 (FGel) 纳米纤维 (NF) 模仿细胞外基质 (ECM),但具有较差的机械性能和快速溶解.
- 传统电的低生产率限制了FGel NF应用.
- 为基于FGel的生物材料开发强大且可扩展的方法至关重要.
研究的目的:
- 通过使用交替场电 (AFES) 来制造具有增强性能的鱼类凝纳米纤维材料 (FGel NFM).
- 调查德克斯 (DEX) 和乙葡萄糖胺 (AGA) 对FGel NFM特征和性能的影响.
- 为生物医学用途的基于FGel的NFM支架建立可持续的制造技术.
主要方法:
- 交替场电 (AFES) 用于从水溶液中生产高达10%的DEX或AGA的FGel NFM.
- 使用热交叉连接来提高接FGel NFM的稳定性.
- 分析了纤维直径,机械性能,降解行为和体外细胞反应.
主要成果:
- 在FGel NFM制造中,AFES实现了高生产率 (7.92-8.90 g·h-1).
- 热交联产生了FGel NFM,纤维直径在125-325nm之间.
- DEX和AGA添加剂调节FGel NFM纤维直径,结构,机械和降解性能.
- 所有FGel NFM配方都表现出良好的细胞反应,形成交汇层.
结论:
- AFES和热交联为改造的FGel NFM提供了一种可持续的"绿色"制造方法.
- 通过结合DEX和AGA等单和多糖化合物,可以定制FGel NFM的特性.
- 这些可调节的基于FGel的NFM支架对各种生物医学应用具有前景.
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