Int J Biomater:纳米TiO2掺杂壳聚糖支架在骨组织工程的应用
2018-10-13 MedSci MedSci原创
目前的重点是通过使用陶瓷纳米颗粒和天然聚合物在组织工程中的应用来合成高效、多孔、生物相容和惰性支架。 采用冷冻干燥法制备纳米TiO2掺杂的壳聚糖样品支架。纳米TiO2/壳聚糖支架是解决骨缺损再生的有效方案。壳聚糖(多糖)和纳米TiO2之间的相互作用使其具有高度多孔性和脆性,可以成为骨组织工程的有效替代品。 TiO2纳米颗粒具有很大的表面积和惰性,而壳聚糖具有高度的生物相容性和抗菌性。
目前的重点是通过使用陶瓷纳米颗粒和天然聚合物在组织工程中的应用来合成高效、多孔、生物相容和惰性支架。
采用冷冻干燥法制备纳米TiO2掺杂的壳聚糖样品支架。纳米TiO2/壳聚糖支架是解决骨缺损再生的有效方案。壳聚糖(多糖)和纳米TiO2之间的相互作用使其具有高度多孔性和脆性,可以成为骨组织工程的有效替代品。
TiO2纳米颗粒具有很大的表面积和惰性,而壳聚糖具有高度的生物相容性和抗菌性。通过XRD和FTIR评估了TiO2纳米颗粒和支架的理化性质。与干骨(0.8-1.2gm/cm3)相比较,纳米颗粒掺杂的支架的密度增加(1.2870g/cm3)。通过使用Brunauer-Emmett-Teller分析仪(BET)和扫描电子显微镜(SEM)测量样品支架的开孔和闭孔。通过稳定的微系统(Texture Analyzer)检查机械性能。
在含有pH7.4的溶菌酶的PBS中计算支架的体外降解。电子和荧光显微镜用于研究支架和TiO2纳米颗粒的形态特征。生长因子和载药复合物可以改善骨生成和血管形成。
原始出处:
Pawan Kumar. Nano-TiO2 Doped Chitosan Scaffold for the Bone Tissue Engineering Applications. Int J Biomater. 2018; 2018: 6576157.
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