ISSN: 2155-983X
Alireza Mahjoubnia
Die Herstellung leitfähiger Faser-Hydrogel-Verbundstoffe, die die Eigenschaften der extrazellulären Matrix (ECM) peripherer Nerven nachahmen, ist für den Erfolg der Nervengewebetechnik von entscheidender Bedeutung. Diese Systeme können die Regeneration peripheren Nervengewebes fördern, das auf elektrische Leitung reagiert, um die individuellen Defizite elektrogesponnener und Hydrogel-Gerüste wie unbedeutende Zellinfiltration und schlechte mechanische Eigenschaften zu beheben. In dieser Studie wurden Elektrospinnen und eine Aminolyse-Reaktion verwendet, um fragmentierte Nanofasern aus Polymilchsäure (PLA) herzustellen. Der nächste Schritt war das Aufpfropfen von leitfähigem Polypyrrol (PPy) auf das Chitosan-Rückgrat (CS). Gerüste wurden durch Dispersion fragmentierter Fasern in CS-PPY erhalten und die Gelierung erfolgte durch Genipin. Rasterelektronenmikroskop-Bilder (REM) zeigten die Bildung kontinuierlicher und gleichmäßiger PLA-Nanofasern ohne Perlen. Das Aufpfropfen von NH2-Gruppen auf fragmentierte PLA-Nanofasern wurde durch Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) und energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) bestätigt. Die elektrische Leitfähigkeit und die mechanischen Eigenschaften wurden untersucht, um die Eigenschaften des hergestellten Verbundwerkstoffs zu charakterisieren. Die Dispersion der Nanofasern in das CS-PPY-Hydrogel verbesserte die mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu nanofaserfreien Gerüsten und verringerte die Wasseraufnahme. SEM-Bilder zeigten, dass das leitfähige Verbundwerkstoffgerüst die Adhäsion, Infiltration und Proliferation von PC12-Zellen unterstützt. Daher konnte der Schluss gezogen werden, dass PLA-Nanofasern/CS-PPY-Hydrogel-Verbundstoffe ein vielversprechendes Material für die Regeneration peripherer Nerven sind.