具有增强骨诱导能力的生物活性三维氧化石墨烯泡沫/聚二甲基硅氧烷/硅酸锌支架用于骨再生。

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 17:19
文章英文标题
Bioactive Three-Dimensional Graphene Oxide Foam/Polydimethylsiloxane/Zinc Silicate Scaffolds with Enhanced Osteoinductivity for Bone Regeneration.
正文
纳米复合支架材料在促进骨整合和骨再生方面显示了巨大的前景。通过浸涂和水热合成工艺,合成了用于骨组织工程的三维氧化石墨烯泡沫/聚二甲基硅氧烷/硅酸锌( GF / PDMS / ZS )支架,形成了相互连通的大孔结构。采用扫描电子显微镜( SEM )、X射线衍射( XRD )、X射线光电子能谱( XPS )和热重分析( TG )对支架进行了表征。结果表明,具有多孔特性的支架具有与天然骨组织相似的有机-无机成分。此外,支架具有合适的孔径、高孔隙率和良好的力学性能。小鼠骨髓间充质干细胞( mBMSCs )体外实验表明,该复合支架不仅具有良好的生物相容性,而且具有诱导mBMSC增殖和骨向分化的能力。随后,ALP、RUNX2、VEGFA和OPN等关键基因的表达被激活。兔临界骨缺损的体内分析显示GF / PDMS / ZS支架组在植入后12周缺损部位骨形成优越,未见明显炎症反应。所有结果验证了GF / PDMS / ZS支架在骨再生中的应用前景。
文章内容(英文)
Nanocomposite scaffold materials have shown great prospect in promoting bone integration and bone regeneration. A three-dimensional graphene oxide foam/polydimethylsiloxane/zinc silicate (GF/PDMS/ZS) scaffold for bone tissue engineering was synthesized via dip coating and hydrothermal synthesis processes, resulting in the interconnected macroporous structure. The scaffold was characterized with scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and thermogravimetric (TG) analysis. The result showed that scaffolds exhibiting a porous characteristic had organic-inorganic components similar to natural bone tissue. Moreover, the scaffolds possessed suitable pore size, high porosity, and good mechanical properties. In vitro experiments with mouse bone marrow mesenchymal stem cells (mBMSCs) revealed that the composite scaffold not only has great biocompatibility but also has the ability to induce mBMSC proliferation and preferential osteogentic differentiation. Thereafter, the expression of critical genes, ALP, RUNX2, VEGFA, and OPN, was activated. In vivo analysis of critical bone defect in rabbits demonstrated superior bone formation in defect sites in the GF/PDMS/ZS scaffold group at 12 weeks of post implantation without no significant inflammatory response. All the results validated that the GF/PDMS/ZS scaffold is a promising alternative for applications in bone regeneration.
来源出处
Journal|[J]ACS Biomaterials Science & EngineeringVolume 6, Issue 5. 2020. PP 3015-3025
DOI
https://doi.org/10.1021/ACSBIOMATERIALS.9B01931

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