[00915727]可降解高分子神经导管
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非专利
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技术详细介绍
该研究以合成的聚乳酸(PLLA)、聚乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA),壳聚糖为原材料,结合热敛相分离-低压注射成形-冷冻干燥技术,采用特殊的模具加工出具有6-35条纵向通道,通道尺寸在200-1000m、通道之间呈多孔结构(50-150m)、导管外径在2000-3500m之间的支架材料、通过控制相分离的过程,可控制通道之间的微观结构,如多孔结构或纳米纤维结构。该神经导管的体外研究表明,多纵向通道有利于神经细胞的定向迁移和爬行,通道之间的纳米纤维结构有利于神经细胞的粘附与生长。特别值得关注的是,由于纳米纤维结构具有比多孔结构高的比表面积,它的蛋白吸附率是普通多孔导管的3-5倍以上,这非常有利于神经细胞在支架内的存活与生长。体外神经干细胞培养显示,这种纳米纤维结构还有利于干细胞向神经元的定向分化,这些结果均提示,这类具有mm-m-mm多级结构的神经组织工程支架具有很好的潜在应用价值。
该研究以合成的聚乳酸(PLLA)、聚乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA),壳聚糖为原材料,结合热敛相分离-低压注射成形-冷冻干燥技术,采用特殊的模具加工出具有6-35条纵向通道,通道尺寸在200-1000m、通道之间呈多孔结构(50-150m)、导管外径在2000-3500m之间的支架材料、通过控制相分离的过程,可控制通道之间的微观结构,如多孔结构或纳米纤维结构。该神经导管的体外研究表明,多纵向通道有利于神经细胞的定向迁移和爬行,通道之间的纳米纤维结构有利于神经细胞的粘附与生长。特别值得关注的是,由于纳米纤维结构具有比多孔结构高的比表面积,它的蛋白吸附率是普通多孔导管的3-5倍以上,这非常有利于神经细胞在支架内的存活与生长。体外神经干细胞培养显示,这种纳米纤维结构还有利于干细胞向神经元的定向分化,这些结果均提示,这类具有mm-m-mm多级结构的神经组织工程支架具有很好的潜在应用价值。