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Elektrogesponnene Poly-L- Laktid-Nanofasern als resorbierbare Matrix für Tissue-Engineering

机译:电纺聚L-丙交酯纳米纤维作为组织工程的可吸收基质

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摘要

Tissue Engineering stellt eine viel versprechende Möglichkeit dar, strukturelle und funktionelle Defekte in menschlichen Gewebe- und Organsystemen zu therapieren. Das spezielle Wachstumsverhalten von Zellen macht den Einsatz einer Gerüststruktur notwendig, da nur auf diesem Weg ein dreidimensionales Wachstum der Zellen erreicht werden kann. Ziel der Studie war es, die prinzipielle Möglichkeit des Einsatzes einer elektrogesponnenen Matrix aus Poly-(l-Laktid) Nanofasern als Trägermaterial für Tissue Engineering Anwendungen zu prüfen. Zu diesem Zweck wurden humane Osteosarkomzellen (MG63) auf der Matrix über 14 Tage kultiviert. Die Zellen zeigten eine deutliche Wachstumstendenz entlang der Nanofasern und keine Zeichen der Zelldegeneration oder des Zelltödes. Aufgrund ihrer Struktur stellen elektrogesponnene Nanofasern eine ideale Matrix für Tissue Engineering Applikationen dar. Elektrogesponnene Nanofasern können mit Wachstumsfaktoren, Medikamenten o.ä. dotiert werden und sind gleichermaßen biokompatibel und resorbierbar.%Tissue engineering is a promising tool for treating structural and functional defects in bone and cartilage. To provide optimal conditions for three-dimensional cell growth the use of a scaffold is necessary. The aim of the study was to test the potential application of an electros-pun poly (l-lactide)-nanostructured scaffold as a matrix for tissue engineering. Matrices were seeded with human osteosarcoma MG-63 cells and cultivated for 14 days. Cells showed a clear preference for growth along the nanofibres, and demonstrated no signs of degeneration or apoptosis. The fine structure of electrospun nanofibres makes them an ideal scaffold for tissue engineering, in particular for cartilage repair. They can be "doped" with growth factors, medications, etc., and are both biocompatible and biodegradable.
机译:组织工程是治疗人体组织和器官系统中结构和功能缺陷的一种有前途的方法。细胞的特殊生长行为使得必须使用支架结构,因为这是实现细胞三维生长的唯一方法。该研究的目的是研究使用由聚(l-丙交酯)纳米纤维制成的电纺基质作为组织工程应用的载体材料的基本可能性。为此,将人骨肉瘤细胞(MG63)在基质上培养14天。细胞沿纳米纤维显示出明显的生长趋势,并且没有细胞变性或细胞死亡的迹象。由于其结构,电纺纳米纤维是组织工程应用的理想基质,电纺纳米纤维可与生长因子,药物或类似物质一起使用。 %组织工程学是治疗骨和软骨结构和功能缺陷的有前途的工具。为了为三维细胞生长提供最佳条件,必须使用支架。该研究的目的是测试电纺聚(l-丙交酯)-纳米结构支架作为组织工程基质的潜在应用。用人骨肉瘤MG-63细胞接种基质,并培养14天。细胞对沿纳米纤维的生长表现出明显的偏爱,并且没有退化或凋亡的迹象。电纺纳米纤维的精细结构使其成为组织工程特别是软骨修复的理想支架。它们可以被生长因子,药物等“掺杂”,并且具有生物相容性和生物可降解性。

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