【摘 要】
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静电纺丝技术在再生医学领域中的最大瓶颈在于其纤维排列致密导致孔径过小,限制了细胞渗透长入支架及体内移植后的组织整合.虽然目前开发了盐沥滤,溶解水溶性高分子等提
【机 构】
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纤维材料改性国家重点实验室,材料科学与工程学院,东华大学,上海 201620
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静电纺丝技术在再生医学领域中的最大瓶颈在于其纤维排列致密导致孔径过小,限制了细胞渗透长入支架及体内移植后的组织整合.虽然目前开发了盐沥滤,溶解水溶性高分子等提高孔径的方法,但效果有限,仍需进一步优化 [1,2].本文采用共纺PCL和PEO/NaCl(25~50μm)颗粒,通过水溶PEO/NaCl组分得到大孔径PCL纤维支架(~50μm),其孔径可通过控制盐颗粒的尺寸进行调控.体外种植老鼠平滑肌细胞发现细胞在3天里可以渗透长入整个支架(Fig.1A&B).并进一步采用该法制备了双层血管支架(Fig.1 C&D),先共纺PCL和PEO/NaCl盐颗粒制备大孔内层,然后电纺PCL制备小孔外层,其内外层厚度可通过控制两种纺丝时长进行调节.值得注意的是,本研究联合应用PEO溶解和盐沥滤的方法制备静电纺大孔支架,即克服了采用溶解PEO等水溶性分子提高孔径的有限性,也克服了盐沥滤方法存在盐颗粒在支架深层难以去除的不足,而且还可方便的制备双层血管支架,因而在再生医学中具有潜在的应用意义.
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