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Carbohydrate polymers2014Dec19Vol.114issue()

皮膚組織工学のためのヒドロキシエチルセルロースからのナノ構造材料

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

この研究では、ヒドロキシエチルセルロース(HEC)/ポリ(ビニルアルコール)ブレンドの新規繊維膜がエレクトロスピニング技術によって成功裏に製造され、特徴付けられました。HEC(5%)のPVA(15%)の濃度を最適化し、異なる比率(30〜50%)とエレクトロスピンでブレンドして、滑らかなナノファイバーを取得しました。ナノファイブ膜は、グルタルアルデヒドによる化学的に架橋することにより水を不溶性にし、皮膚組織工学の足場として使用しました。ブレンドHEC/PVAナノファイバーの足場の微細構造、形態、形態、機械的および熱特性は、走査型電子顕微鏡、フーリエ変換赤外線分光法、微分走査系、普遍的な試験機および熱幅測量分析によって特徴付けられました。これらのナノファイバー足場に関する細胞毒性研究は、MTTアッセイによってヒト黒色腫細胞を使用して実施されました。セルは、SEM画像で示されているように、ナノファイバーの足場に付着して拡散することができました。これらの予備的な結果は、細胞の接着と増殖をサポートするこれらのナノファイバーの足場が皮膚組織工学に有望であることを示しています。

この研究では、ヒドロキシエチルセルロース(HEC)/ポリ(ビニルアルコール)ブレンドの新規繊維膜がエレクトロスピニング技術によって成功裏に製造され、特徴付けられました。HEC(5%)のPVA(15%)の濃度を最適化し、異なる比率(30〜50%)とエレクトロスピンでブレンドして、滑らかなナノファイバーを取得しました。ナノファイブ膜は、グルタルアルデヒドによる化学的に架橋することにより水を不溶性にし、皮膚組織工学の足場として使用しました。ブレンドHEC/PVAナノファイバーの足場の微細構造、形態、形態、機械的および熱特性は、走査型電子顕微鏡、フーリエ変換赤外線分光法、微分走査系、普遍的な試験機および熱幅測量分析によって特徴付けられました。これらのナノファイバー足場に関する細胞毒性研究は、MTTアッセイによってヒト黒色腫細胞を使用して実施されました。セルは、SEM画像で示されているように、ナノファイバーの足場に付着して拡散することができました。これらの予備的な結果は、細胞の接着と増殖をサポートするこれらのナノファイバーの足場が皮膚組織工学に有望であることを示しています。

In this study, a novel fibrous membrane of hydroxyethyl cellulose (HEC)/poly(vinyl alcohol) blend was successfully fabricated by electrospinning technique and characterized. The concentration of HEC (5%) with PVA (15%) was optimized, blended in different ratios (30-50%) and electrospun to get smooth nanofibers. Nanofibrous membranes were made water insoluble by chemically cross-linking by glutaraldehyde and used as scaffolds for the skin tissue engineering. The microstructure, morphology, mechanical and thermal properties of the blended HEC/PVA nanofibrous scaffolds were characterized by scanning electron microscope, Fourier transform infrared spectroscopy, differential scanning colorimetry, universal testing machine and thermogravimetric analysis. Cytotoxicity studies on these nanofibrous scaffolds were carried out using human melanoma cells by the MTT assays. The cells were able to attach and spread in the nanofibrous scaffolds as shown by the SEM images. These preliminary results show that these nanofibrous scaffolds that supports cell adhesion and proliferation is promising for skin tissue engineering.

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