使用离心力辅助湿电技术制造的三维纳米纤维PCL/凝支架
Sogand Abedi1, Atieh Mohajeri1, Soheila Zamanlui Benisi2
1Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 13145-784, Tehran, Iran.
Scientific reports
|October 23, 2025
概括
优化湿电制造了用于神经组织工程的3D聚烯酸/凝支架. 在每分钟1万转的10分钟时间内处理的70:30混合物显示出优越的机械性能和生物相容性.
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.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 开发生理相关的神经组织模型需要先进的三维 (3D) 支架,以促进最佳的细胞矩阵相互作用.
- 目前在脚手架设计中的局限性阻碍了原生神经组织复杂性和功能的回顾.
研究的目的:
- 优化湿电参数,以制造具有控制3D架构的纳米纤维聚烯 (PCL) /凝支架.
- 调查离心力强度和应用时间对脚手架形态,多孔性和机械性能的影响.
- 为了评估神经组织工程应用的优化支架的生物相容性和细胞反应.
主要方法:
- 使用湿电技术制造PCL/凝支架.
- 离心力强度 (5000比10,000rpm) 和应用时间 (5比10分钟) 系统地变化.
- 分析了脚手架的形态,多孔性,机械性能 (抗拉强度,模量) 和生物相容性 (MTT测定,DAPI,H&E染色).
- 在支架上培养C6质细胞以评估细胞活力,增殖和形态.
主要成果:
- 在每分钟10,000转时制造的脚手架表现出优越的结构完整性和多孔性 (>97%).
- 经过10分钟的处理,PCL/凝70:30混合物获得了最高的抗拉强度 (57.03kPa) 和模量 (53.00kPa),在神经组织的生理范围内.
- 在70:30-10分钟的支架上,在14天内观察到增强的细胞活力和增殖.
- DAPI和H&E染色证实了细胞聚合的改善,细胞外矩阵沉积和神经类形态.
结论:
- 优化湿式电,特别是使用70:30 PCL/凝混合物,以每分钟1万转的速度处理10分钟,产生具有出色机械性能,高孔隙性和强大的生物相容性的3D支架.
- 这些发现强调了处理参数在工程高级神经组织支架中的关键作用.
- 优化的脚手架代表了未来神经组织工程应用的有希望的候选人.


