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背景:聚左旋乳酸(PLLA)支架材料在生物材料领域中尤其是组织工程学中应用广泛,但亲水性较低、缺乏表面细胞结合位点和细胞黏附性较差等缺点制约着其进一步应用.目的:体外实验观察小鼠神经干细胞与多壁碳纳米管/聚左旋乳酸(MWCNTs/PLLA)纳米纤维支架材料复合培养的生长状况并检测其生物相容性.方法:分离培养小鼠神经干细胞,静电纺丝法制备PLLA纳米纤维支架材料并用MWCNTs修饰;取第3代神经干细胞分别接种于PLLA与MWCNTs/PLLA纳米纤维支架材料上,进行体外培养.结果与结论:①神经干细胞在PLLA及MWCNTs/PLLA支架材料中生存良好,材料无明显毒性;②神经干细胞在MWCNTs/PLLA材料上表现出比PLLA支架材料更加优异的细胞黏附能力及增殖能力;③扫描电镜及Hoechst 33342染色显示神经干细胞在材料表面生长良好,形态正常;④免疫荧光MAP2染色显示神经干细胞在MWCNTs/PLLA支架材料上生长并分化为成熟神经元,且神经元突起生长方向与纳米纤维支架方向一致;⑤结果表明,MWCNTs/PLLA纳米纤维支架材料的细胞相容性良好,能为神经干细胞提供良好的生长载体且有定向诱导分化为神经元突起的作用,是组织工程学修复脊髓损伤的理想支架材料.

作者:林成楷;戎利民;刘斌

来源:中国组织工程研究 2017 年 21卷 6期

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林成楷;戎利民;刘斌
来源:
中国组织工程研究 2017 年 21卷 6期
标签:
生物材料 纳米材料 纳米纤维支架材料 静电纺丝 聚左旋乳酸纤维 多壁碳纳米管 神经干细胞 生物相容性 细胞毒性 细胞黏附性 细胞增殖 国家自然科学基金
背景:聚左旋乳酸(PLLA)支架材料在生物材料领域中尤其是组织工程学中应用广泛,但亲水性较低、缺乏表面细胞结合位点和细胞黏附性较差等缺点制约着其进一步应用.目的:体外实验观察小鼠神经干细胞与多壁碳纳米管/聚左旋乳酸(MWCNTs/PLLA)纳米纤维支架材料复合培养的生长状况并检测其生物相容性.方法:分离培养小鼠神经干细胞,静电纺丝法制备PLLA纳米纤维支架材料并用MWCNTs修饰;取第3代神经干细胞分别接种于PLLA与MWCNTs/PLLA纳米纤维支架材料上,进行体外培养.结果与结论:①神经干细胞在PLLA及MWCNTs/PLLA支架材料中生存良好,材料无明显毒性;②神经干细胞在MWCNTs/PLLA材料上表现出比PLLA支架材料更加优异的细胞黏附能力及增殖能力;③扫描电镜及Hoechst 33342染色显示神经干细胞在材料表面生长良好,形态正常;④免疫荧光MAP2染色显示神经干细胞在MWCNTs/PLLA支架材料上生长并分化为成熟神经元,且神经元突起生长方向与纳米纤维支架方向一致;⑤结果表明,MWCNTs/PLLA纳米纤维支架材料的细胞相容性良好,能为神经干细胞提供良好的生长载体且有定向诱导分化为神经元突起的作用,是组织工程学修复脊髓损伤的理想支架材料.