在壳聚糖(CS)/丝素蛋白(SF)石墨烯细丝蛋白质膜把手(NMS)之中掺入石墨烯羟基磷(nHAP)可能会缺少一个有利的微环境,以能够的十分相似共存的骨质该组织神经生物学,并促进替换成的蛋白质群人的骨质增生。在这项研究课题之中,我们通过在铁纺丝两步以前移置共混10%或30%nHAP混合物了早期CS / SF NMS,相关联原细丝内nHAP的举例来说CS/SF/nHAP NMS,以及通过以下方法混合物了相关联原细丝nHAP的举例来说CS / SF / nHAP NMS:通过选项的煮沸微小酸化石灰岩30%的nHAP。我们研究课题了掺入HAP石墨烯粒子对早期和举例来说NMS的理化性质的严重影响。我们通过热重分析(TGA),X射线衍射(XRD)和扫描铁子显微镜(SEM)证实了举例来说石墨烯细丝蛋白质膜之中〜30 nm nHAP的假定,该石墨烯细丝嵌入或暴露在石墨烯细丝之中。尽管如此,替代性的滋长微小酸化方法极大地严重影响了NMS的机械性能,杨氏模量和之后最小应力分别下降了88%和94%。体外蛋白质培养实验之中,我们追查了nHAP摄取和位置对人骨质髓数间充质干蛋白质(hMSCs)增生和成骨质分化的严重影响。早期和举例来说NMS之数间hMSCs的增生未显著不同。然而,发现hMSCs的成骨质分化程度与nHAP在NMS之中的摄取面有相关,而其在石墨烯细丝之中的位置则未那么举足轻重。血液实验是通过在裸鼠之中通过移置混合和粘液替换成混合物的CS/SF/30%nHAP NMS之中接种的hMSC进行的。替换成后1和2个月末的微计算机断层扫描图像以及取回的hMSCs/NMS构建体的该组织学和特异性该组织化学分析说明了,NMS带有骨质再生的潜力,可以作为骨质该组织工程建设的有希望的把手。早期出处:Lai GJ, Shalumon KT, et al., Response of human mesenchymal stem cells to intrafibrillar nanohydroxyapatite content and extrafibrillar nanohydroxyapatite in biomimetic chitosan/silk fibroin/nanohydroxyapatite nanofibrous membrane scaffolds. Int J Nanomedicine. 2015 Jan 12;10:567-84. doi: 10.2147/IJN.S73780. eCollection 2015.
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