Ферментная инженерия

Ферментная инженерия
Открытый доступ

ISSN: 2329-6674

Абстрактный

Приготовление и характеристика нового инъекционного гидрогеля.

Сян Чио

Суставная связка выполняет значительную работу по выдерживанию колоссальной механической нагрузки для закрепления основных костей. По мере того, как формируется нормальное будущее человека, бесчисленное количество пациентов испытывают ряд клинических методов для исправления пустынь суставной связки, вызванных спортивными травмами или дегенеративными заболеваниями, например, остеоартритом (ОА) и ревматоидным артритом (РА). Связка не может испытывать свободного исправления из-за отсутствия доступа к крови должным образом, поэтому деформации связок могут дополнительно повредить другие суставные ткани и привести к мучениям, расширению и прыжкам. Наращивание тканей является далеко идущей областью, которая включает использование строительных стандартов и наук о жизни для создания заменителей для улучшения или замены естественных возможностей. Она включает использование явных клеток, разумных платформ в качестве транспортных средств для трансплантации клеток, а также подходящих биохимических сигнальных частиц в качестве естественных подсказок для координации клеток к разделению. Гидрогели, исключительно гидратированные перекрестно-связанные полимерные системы и невероятно похожие на природу внеклеточной сети, стали невероятными и прочными каркасами для 3D-культуры клеток. В настоящее время растет энтузиазм по поводу продвижения новых гидрогелевых каркасов, один из которых представляет собой водорастворимый инъекционный каркас, формирующий гель in situ. Эта инъекционная сеть может быть законно введена в пустоты или полости через иглу или катетер и не требует тщательной имплантации. Благодаря своему липкому поведению каркас может эффективно подойти к отверстию или деформации (например, деформация связки). Кроме того, различные ожидаемые полезные операторы, например, лекарственные клетки и факторы развития, также могут быть объединены в каркас путем предварительного смешивания. Декстран, изготовленный из прямых α-1,6-связанных D-глюкопиранозных остатков с несколькими процентами α-1,2, α-1,3 и α-1,4-связанных боковых цепей, является обычно коллоидным, гидрофильным, биосовместимым и нетоксичным полисахаридом. Он был широко исследован как макромолекулярный транспортер для транспортировки лекарств или белков для биомедицинских применений. С точки зрения состава, богатые гидроксильные связки в основной цепи декстрана позволяют окислять его периодатом для создания элемента с различными альдегидными группами, который выполняет функцию сшивающего агента для полимеров, содержащих свободные аминогруппы, для формирования гидрогелей. Желатин — это белок, определяемый коллагеном, с исключительным гелеобразованием, обусловленным физическим сшиванием адаптации тройной спирали местного коллагена. Тем не менее, желатин-гидрогель быстро растворяется в жидком состоянии и эффективно плавится в диапазоне внутреннего уровня тепла, что ограничивает его потенциал в биомедицинских приложениях.

Отказ от ответственности: Этот тезис был переведен с использованием инструментов искусственного интеллекта и еще не прошел рецензирование или проверку.
Top