用RGD和亚洲酸共同装载的生物工程聚caprolactone纳米纤维用于牙-纸再生
Karthikeyan Kandaswamy1, Ajay Guru2, Shalini Kapoor3
1Nano-Bioproduct Research Lab (NBRL), Department of Pharmacology, Saveetha Dental College and Hospitals, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (SIMATS), Saveetha University, Chennai, Tamilnadu 600 077, India.
概括
这项研究开发了一种新型的纳米纤维膜,使用聚烯 (PCL) 与Arg-Gly-Asp (RGD) 和亚洲酸 (AA) 进行牙纸再生. 生物仿真支架促进牙重矿化,增强细胞活动,显示出恢复性牙科的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 牙科研究 牙科研究
背景情况:
- 复合性牙复合体的再生是恢复性牙科的一个重大挑战.
- 仿生纳米纤维膜通过作为支架来提供一个有希望的组织再生策略.
- 这些支架支持细胞透,血管化和牙桥形成.
研究的目的:
- 为了合成和描述包含Arg-Gly-Asp (RGD) 和亚洲酸 (AA) 的聚卡普罗拉克 (PCL) 纳米纤维.
- 评估这些RGD和AA联合装载的PCL纳米纤维作为牙 - 纸复合体再生的生物活性支架的潜力.
- 评估脚手架的生物相容性,抗菌活性,以及促进牙重矿化和牙生成的能力.
主要方法:
- 纳米纤维使用电制造,其中RGD和AA集成到PCL矩阵中.
- 脚手架以形态 (SEM),化学相互作用 (FTIR) 和表面湿透性 (接触角度) 为特征.
- 使用牙髓干细胞 (DPSC) 评估了生物相容性 (MTT试验),细胞迁移 (划痕试验),基因表达 (qPCR),牙重矿化 (微CT,微硬化) 和抗菌活性 (E. faecalis抑制).
主要成果:
- RGD和AA共装PCL纳米纤维显示出良好的机械强度 (7.18MPa) 和热稳定性.
- 观察到有效抑制E. faecalis (77.11%) 没有损害DPSC活力.
- 取得了显著的矿物密度恢复 (76.21%) 和微硬度增加3.9倍,以及牙致病 (DSPP,DMP1) 和血管致病 (VEGF) 标志物的上调表达.
结论:
- 开发的RGD和AA共载PCL纳米纤维膜显示出出色的生物相容性和抗菌性能.
- 脚手架有效地促进牙重矿化和牙基因表达.
- 这种仿生膜具有很大的潜力,可以作为恢复性牙科中牙-肉复合体再生的支架.
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