交叉连接PEG微凝与半孔有机纳米颗粒,以设计微孔化颗粒架构的性能
Jonathan M Zuidema1,2, Alessandro Ajò1,3, Marco Carofiglio1
1Department of Molecular Biochemistry and Pharmacology, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri "IRCCS", Via Mario Negri 2, Milan 20156, Italy.
新的微孔制颗粒 (MAP) 支架增强了生物材料的性能. 与PEG微凝交叉连接的化半孔有机纳米颗粒 (ssMSN-SH) 改善细胞透和材料特性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 微孔制颗粒 (MAP) 支架为生物医学应用提供可调节的特性.
- 现有的MAP支架需要进一步增强模块化和蜂集成.
研究的目的:
- 开发使用可降解谷氨的二氧化硫化介质性有机纳米粒子 (ssMSN-SH) 和聚乙烯糖醇 (PEG) 微凝的新型层次的MAP支架.
- 描述这些新的MAP支架的结构,机械和生物特性.
主要方法:
- 在四臂PEG马利米德微凝内交叉链接ssMSN-SH,以形成层次化的MAP支架.
- 使用扫描电子显微镜,共聚焦成像,质学和多孔性分析进行表征.
- 评估谷氨诱导的降解和纤维细胞透到支架.
主要成果:
- ssMSN-SH交叉连接增加了储存模量,并降低了粒子间距离,同时保持了多孔性.
- 马普支架表现出谷氨诱导的降解.
- 与散装PEG水凝相比,可行的NIH/3T3纤维细胞透的深度提高.
结论:
- 使用ssMSN-SH和PEG微凝创建的等级MAP支架显示出改进的机械性能和增强的细胞透.
- 这些ssMSN-SH交联的MAP支架代表了组织工程和药物输送生物材料设计的有希望的进步.
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