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細胞材料表面相互作用は、整形外科手術および歯科で使用される補綴インプラントのオッセオインテグレーションに重要な役割を果たします。このようなインプラントの表面特性をコーティングまたはそれらの地形の修正により改善するために、さまざまな技術的アプローチが存在します。この研究では、フェムト秒レーザー処理を使用して、75、125、または幅175μmのナノ構造化されたマイクロスポットされた系統を生成し、ステンレス鋼(316L)プレート上にインターラインを整えました。金属表面の疎水性と炭素含有量は、この方法を通じて同時に改善されました。レーザー処理プレートのin vitro検査により、ヒト内皮細胞とヒト骨髄間葉系幹細胞(HBM MSC)の接着の有意な改善が明らかになりました。それぞれ微小血管と骨形成に関与する細胞、および線維溶解の結合とアスピクチンとアスピクチンの接着に著しく減少します。HBM MSCは、骨形成条件下でレーザー処理プレートで骨形成速度の増加を示しました。最大のミネラル沈着は、125μmの間接距離(292±18mg/cm(2)対228±43mg/cm(2)で未処理の表面で)で得られました。さらに、これらのレーザー処理された表面のin vivo検査天然の補綴インプラントニッチでは、オッセオインテグレーションの改善と臨床応用での潜在的な使用における有効性について真の洞察を与えます。
細胞材料表面相互作用は、整形外科手術および歯科で使用される補綴インプラントのオッセオインテグレーションに重要な役割を果たします。このようなインプラントの表面特性をコーティングまたはそれらの地形の修正により改善するために、さまざまな技術的アプローチが存在します。この研究では、フェムト秒レーザー処理を使用して、75、125、または幅175μmのナノ構造化されたマイクロスポットされた系統を生成し、ステンレス鋼(316L)プレート上にインターラインを整えました。金属表面の疎水性と炭素含有量は、この方法を通じて同時に改善されました。レーザー処理プレートのin vitro検査により、ヒト内皮細胞とヒト骨髄間葉系幹細胞(HBM MSC)の接着の有意な改善が明らかになりました。それぞれ微小血管と骨形成に関与する細胞、および線維溶解の結合とアスピクチンとアスピクチンの接着に著しく減少します。HBM MSCは、骨形成条件下でレーザー処理プレートで骨形成速度の増加を示しました。最大のミネラル沈着は、125μmの間接距離(292±18mg/cm(2)対228±43mg/cm(2)で未処理の表面で)で得られました。さらに、これらのレーザー処理された表面のin vivo検査天然の補綴インプラントニッチでは、オッセオインテグレーションの改善と臨床応用での潜在的な使用における有効性について真の洞察を与えます。
Cell-material surface interaction plays a critical role in osseointegration of prosthetic implants used in orthopedic surgeries and dentistry. Different technical approaches exist to improve surface properties of such implants either by coating or by modification of their topography. Femtosecond laser treatment was used in this study to generate microspotted lines separated by 75, 125, or 175μm wide nanostructured interlines on stainless steel (316L) plates. The hydrophobicity and carbon content of the metallic surface were improved simultaneously through this method. In vitro testing of the laser treated plates revealed a significant improvement in adhesion of human endothelial cells and human bone marrow mesenchymal stem cells (hBM MSCs), the cells involved in microvessel and bone formation, respectively, and a significant decrease in fibroblast adhesion, which is implicated in osteolysis and aseptic loosening of prostheses. The hBM MSCs showed an increased bone formation rate on the laser treated plates under osteogenic conditions; the highest mineral deposition was obtained on the surface with 125μm interline distance (292±18mg/cm(2) vs. 228±43mg/cm(2) on untreated surface). Further in vivo testing of these laser treated surfaces in the native prosthetic implant niche would give a real insight into their effectiveness in improving osseointegration and their potential use in clinical applications.
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