ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 283

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-37-3_006

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

Abstract:

چکیده- در داربست‌های گرادیانی درصد، اندازه تخلخل و یا ترکیب شیمیایی مواد موجود در داربست به‌صورت گرادیانی در آن تغییر می‌کنند. اخیراً از روش‌های مختلفی جهت ایجاد گرادیان در داربست استفاده شده است. اما این روش‌ها محدودیت‌هایی از جمله گران بودن فرایند ساخت، در دسترس نبودن تجهیزات، پیچیدگی کنترل شرایط ایجاد گرادیان، پیچیدگی کنترل شکل، اندازه، درصد و راه ‌در‌هم بودن تخلخل‌ها را دارا هستند. هدف از انجام این تحقیق ابداع روشی جدید، کارامد، ساده و با صرف کمترین هزینه به‌منظور ایجاد گرادیان در تخلخل داربست‌ بوده است. دو داربست همگن (نوع 1 و نوع 2) و دو داربست گرادیانی (نوع 1 و نوع 2) ساخته و با هم مقایسه شدند. گرادیان در راستای شعاع داربست، با ادغام دو روش لایه‌به‌لایه و روش شستشوی ذرات تخلخل‌ساز ایجاد شد. از پلیمر پلی‌کاپرولاکتون به‌عنوان ماده اصلی و از میکروذرات پارافین در دو بازه اندازه ذرات 250 تا 420 میکرومتر و 420 تا 600 میکرومتر به‌عنوان تخلخل‌ساز استفاده شد. درصد تخلخل داربست همگن نوع یک، همگن نوع دو، گرادیان نوع یک و گرادیان نوع دو، به‌ترتیب 25/1 ± 5/77، 5/3± 3/61، 5/0 ± 74 و 4 ± 8/79 درصد به‌دست آمد؛ گفتنی است که درصد تخلخل مورد نیاز برای رشد و زنده‌مانی سلول بالای 70 درصد است. که درصد تخلخل داربست‌های گرادیانی جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان مناسب است. همچنین میانگین اندازه تخلخل برای دو نوع داربست همگن یک و دو به‌ترتیب 23/11 ± 48/278 و 62/14 ± 79/417 میکرومتر به‌دست آمد که این اعداد نیز برای مهندسی بافت استخوان مطلوب هستند. استحکام فشاری در 80 درصد کرنش و مدول فشاری داربست‌ها با ترتیب ذکر شده در بالا 16/0 ± 16/0 و 11/0 ± 25/0 مگاپاسکال، 26/0 ± 20/0 و 34/0 ± 53/0 مگاپاسکال، 19/0 ± 34/0 و 43/0 ± 33/0 مگاپاسکال و 12/0 ± 28/0 و 51/0 ± 17/0 مگاپاسکال اندازه‌گیری شد. پایین بودن ارقام استحکام نشان می‌دهد که استفاده از پلی‌کاپرولاکتون به‌تنهایی مناسب نبوده است. همچنین مقایسه این نتایج نشان می‌دهد که گرادیانی کردن تخلخل‌ها تأثیر چندانی بر خواص مکانیکی داربست‌ها نداشته است. گرادیان در تخلخل، پیوستگی کامل بین دو لایه داربست و عدم وجود فصل مشترک بین آنها در تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که روش استفاده شده در ساخت داربست گرادیانی مناسب بوده است.

Authors

ماهدخت اکبری طائمه

Faculty of New Science and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran.

بابک اکبری

Faculty of New Science and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran.

ژامک نورمحمدی

Faculty of New Science and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • 1. Lanza, R., Langer, R., and Vacanti, J., Principle of Tissue ...
  • 2. Hong, S., and Kim, G. H., “Fabrication of Size-Controlled Three-dimensional ...
  • 3. Yilgor, P., Sousa, R. A., Reis, R. L., Hasirci, N., ...
  • 4. Flemming, R. G., Murphy, C. J., Abrams, G. A., Goodman ...
  • 5. Moztarzadeh, F., Rabiei, M., and Nourmohammadi, Zh., Application of Composites ...
  • 6. Karageorgiou, V., and Kaplan, D., “Porosity of 3D Biomaterial Scaffolds ...
  • 7. Sobral, J. M., Caridade, S. G., Sousa, R. A., Mano, ...
  • 8. Oh, S. H., Park, I. K., Kim, J. M., and ...
  • 9. Harley, B. A., Hastings, A. Z., Yannas, I. V., and ...
  • 10. Woodfield, T. B. F., Blitterswijk, C. V., Wijn, J. D., ...
  • 11. Salmoria, G. V., Ahrens, C. H., Klauss, P., Paggi, R. ...
  • 12. Wu, H., Wan, Y., Cao, X., Dalai, S., Wang, S., ...
  • 13. Zhang, Q., Lu, H., Kawazoe, N., and Chen, G., “Preparation ...
  • 14. Zhang, R., and Ma, P. X., “Poly (α-Hydroxyl Acids)/Hydroxyapatite Porous ...
  • 15. Guan, J., Fujimoto, K. L., Sacks, M. S., and Wagner, ...
  • 16. Ma, P. X., and Choi, J. W., “Biodegradable Polymer Scaffolds ...
  • 17. Murphy, C. M., Haugh, M. G., and O'Brien, F. J., ...
  • 18. Martins, A. M., Santos, M. I., Azevedo, H. S., Malafaya, ...
  • 19. Akbari Taemeh, M., Akbari, B., and Nourmohammadi, J., “Fabrication of ...
  • 20. Guarino, V., Causa, F., Netti, P. A., Ciapetti, G., Pagani, ...
  • 21. Zong, X., Ran, S., Kim, K. S., Fang, D., Hsiao, ...
  • 22. Ma, P. X., and Zhang, R. “Synthetic Nano-Scale Fibrous Extracellular ...
  • 23. Ma, P. X., Zhang, R., Xiao, G., and Franceschi, R., ...
  • 24. Zhang, R., and Ma, P. X., “Synthetic Nano-fibrillar Extracellular Matrices ...
  • 25. Koupaei, N., Karkhaneh, A., and Daliri Joupari, M., “Preparation and ...
  • 26. Eshraghi, S., and Das, S., “Mechanical and Microstructural Properties of ...
  • 27. Phani, K. K., and Niyogi, S., “Young's Modulus of Porous ...
  • نمایش کامل مراجع