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Updated: May 22, 2025

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3D Printed Porous Cellulose Nanocomposite Hydrogel Scaffolds
Published on: April 24, 2019
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通过3D打印的纳米复合材料水凝中的表面修改的半孔化纳米颗粒传递功能性酶
Alaa Mahran1, Fadak Howaili2, Rajendra Bhadane3
1Pharmaceutical Sciences Laboratory, Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University, Turku 20520, Finland; Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt.
概括
半孔二氧化纳米粒子表面电荷严重影响3D打印水凝支架中的酶活性. 几乎中性和负电荷保护了在组织工程中生物分子输送的酶功能.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 三维 (3D) 打印的水凝支架对生物交付充满希望.
- 开发了用半孔纳米颗粒 (MSN) 增强的植物性纳米复合水凝 (T-CNF/GGMMA).
- 验证这些支架内的生物分子活动至关重要.
研究的目的:
- 评估3D打印纳米复合材料水凝中的酶固定,稳定性和生物活性.
- 研究MSN表面电荷对酶相互作用和功能的影响.
- 探索这些支架在生物分子输送应用中的潜力.
主要方法:
- 马过氧化酶 (HRP) 和酶被用作模型蛋白质.
- 使用多参数表面等离子体共振 (MP-SPR) 和分子动力学 (MD) 模拟.
- 进行了酶固定,活性测定和UV后固化3D打印.
主要成果:
- MSN表面电荷显著影响了酶吸附和活性.
- 负电荷的MSN导致高HRP固定,但降低了酶活性.
- 几乎中性和负电荷的MSN改善了酶稳定性和活性保留.
- 在紫外线交叉连接的过程中,光启动器的存在使无活化酶.
- 已经成功地实现了酶载纳米复合材料水凝的3D打印.
结论:
- MSN表面电荷是控制水凝支架中的酶活性的一个关键因素.
- 几乎中性和负电荷的MSN适用于维护酶功能.
- 开发的水凝矩阵显示了在组织工程和伤口愈合中生物分子传递的潜力.
- 需要进一步优化以减轻光启动器诱导的酶失活.

