用于细胞治疗的硅基生物支架。

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:09
文章英文标题
Silicone-based bioscaffolds for cellular therapies.
正文
细胞治疗,通过移植细胞来替代或修复受损的组织和/或细胞,现在正成为治疗许多人类疾病的一种可行的治疗选择。有机硅,如聚二甲基硅氧烷( PDMS ),由生物相容、惰性、不可降解的合成聚合物组成,其特点是在骨架中存在硅‑氧‑硅( Si-O-Si )键。有机硅已被广泛应用于软组织植入物、微流控器件、心脏瓣膜和3D生物支架等多个生物医学领域。有机硅大孔生物支架可以用开放的、相互连通的孔隙制成,这些孔隙可以容纳细胞,有利于在生物支架内部形成致密的血管网络,以协助其移植性和融入宿主组织。在本综述中,我们将介绍硅基生物支架的各种合成/制造技术,并将讨论它们的资产和潜在的缺陷。此外,由于细胞在有机硅表面的附着由于其固有的高疏水性而受到限制,我们也将讨论不同的表面改性技术。最后,我们将研究有机硅生物支架的物理(即密度、孔隙率、孔隙连通性、润湿性、弹性、粗糙度)、力学(拉伸、压缩、硬度)和化学(元素组成-性能)性能,以及如何调控这些性能以适应具体应用的需要。
文章内容(英文)
Cellular therapy, whereby cells are transplanted to replace or repair damaged tissues and/or cells, is now becoming a viable therapeutic option to treat many human diseases. Silicones, such as polydimethylsiloxane (PDMS), consist of a biocompatible, inert, non-degradable synthetic polymer, characterized by the presence of a silicon‑oxygen‑silicon (Si-O-Si) linkage in the backbone. Silicones have been commonly used in several biomedical applications such as soft tissue implants, microfluidic devices, heart valves and 3D bioscaffolds. Silicone macroporous bioscaffolds can be made with open, interconnected pores which can house cells and facilitate the formation of a dense vascular network inside the bioscaffold to aid in its engraftment and integration into the host tissue. In this review, we will present various synthesis/fabrication techniques for silicone-based bioscaffolds and will discuss their assets and potential drawbacks. Furthermore, since cell attachment onto the surface of silicones can be limited due to their intrinsic high hydrophobicity, we will also discuss different techniques of surface modification. Finally, we will examine the physical (i.e. density, porosity, pore interconnectivity, wettability, elasticity, roughness); mechanical (tension, compression, hardness); and chemical (elemental composition-properties) properties of silicone bioscaffolds and how these can be modulated to suit the needs for specific applications.
来源出处
Journal|[J]Materials Science and Engineering: CVolume 119, 2021. PP 111615-111615
DOI
https://doi.org/10.1016/J.MSEC.2020.111615

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