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J-GLOBAL ID:201802242185766448   整理番号:18A1802864

骨組織工学のためのPCL-ZnOナノ繊維足場の制御された分解性とそれらの抗菌活性【JST・京大機械翻訳】

Controlled degradability of PCL-ZnO nanofibrous scaffolds for bone tissue engineering and their antibacterial activity
著者 (19件):
資料名:
巻: 93  ページ: 724-738  発行年: 2018年 
JST資料番号: W0574A  ISSN: 0928-4931  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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今日まで,大骨欠損の組織再生は徹底的な研究の下での臨床的課題である。今日,骨再生に関する最も一般的な臨床的解決策は,ヒトまたはウシ組織に基づくシステムを含み,それは抗原性,複雑な処理,低い骨誘導性,急速な吸収および組織再生の最小加速のような欠点を被っている。従って,本研究は,ポリカプロラクトン(PCL)のナノ繊維合成足場の開発に取り組んだ。長期分解ポリエステルは,中長期の吸収を必要とする応用における加速骨組織再生のための代替溶液として,ヒドロキシアパタイト(HA)とZnOの可変濃度で構成された。ヒト胎児骨芽細胞のin vitro細胞応答及びPCL:HA:ZnO及びPCL:ZnO足場の黄色ぶどう球菌に対する抗菌活性を評価した。さらに,PCL電気紡糸足場のin vitro分解に及ぼす異なる濃度でのZnOナノ構造の影響を分析した。結果は,より高い濃度のZnOが,高いアルカリ性ホスファターゼ活性レベル,細胞増殖アッセイおよび陽性のアリザリンレッドS染色カルシウム沈着により示されるように,初期無機化を誘導する可能性があることを証明した。さらに,すべてのPCL:ZnO足場は,特に黄色ぶどう球菌に対して抗菌活性を示し,これはZn2+イオンの放出に起因している可能性がある。さらに,得られた結果は,ZnO濃度の関数として可変PCL分解速度を示した。したがって,本研究は,著者らのPCL:ZnO足場が,骨組織再生のための現在の臨床的解決に対して,有望で競争力のある短期,中期および長期の吸収システムである可能性があることを示唆している。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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