ISSN: 2155-983X
Алиреза Махджубния
Изготовление композитов проводящего волокна-гидрогеля, имитирующих свойства периферического нервного экстраклеточного матрикса (ECM), имеет решающее значение для успеха инженерии нервной ткани. Эти системы могут способствовать регенерации периферических нервных тканей, которые реагируют на электропроводность, чтобы улучшить отдельные недостатки электропряденых и гидрогелевых каркасов, такие как незначительная клеточная инфильтрация и плохие механические свойства. В этом исследовании электропрядение и реакция аминолиза использовались для приготовления фрагментированных нановолокон полимолочной кислоты (PLA). Следующим шагом была прививка проводящего полипиррола (PPy) к хитозановому (CS) остову. Каркасы были получены путем дисперсии фрагментированных волокон в CS-PPY, а гелеобразование происходило с помощью генипина. Изображения сканирующей электронной микроскопии (SEM) представляли собой образование непрерывных и однородных нановолокон PLA без шариков. Прививка групп NH2 на фрагментированные нановолокна PLA была подтверждена с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX). Электропроводность и механические свойства были выполнены для того, чтобы охарактеризовать свойства полученных композитов. Дисперсия нановолокон в гидрогель CS-PPY улучшила механические свойства по сравнению с каркасами без нановолокон и снизила водопоглощение. Снимки SEM показали, что проводящий композитный каркас поддерживает адгезию, инфильтрацию и пролиферацию клеток PC12. Таким образом, можно сделать вывод, что композиты нановолокон PLA/гидрогеля CS-PPY являются перспективным материалом для регенерации периферических нервов.