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J-GLOBAL ID:202002263937237274   整理番号:20A2528978

長繊維強化熱可塑性技術による組織工学ステントモデル【JST・京大機械翻訳】

Tissue engineering stent model with long fiber-reinforced thermoplastic technique
著者 (13件):
資料名:
巻: 31  号: 11  ページ: 107  発行年: 2020年 
JST資料番号: W0004A  ISSN: 0957-4530  CODEN: JMTSAS  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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本研究は,動脈ステントを開発するために,長繊維強化熱可塑性プラスチック(LFT)技術を用いて組織工学ステントを構築することを目的とする。実験方法は,繊維,LFT技術,およびエレクトロスピニング技術を組み合わせた。最初に,生分解性ポリビニルアルコール糸を,LFT法により,ポリカプロラクトン/ポリエチレングリコールブレンドに捻じ,被覆した。次に,横糸と熱処理を用いてステント構造を確立し,その後,ポリ(エチレンオキシド)(PEO)をエレクトロスピニングしてステントをコートした。組織工学ステントの形態,機械的,生物学的特性を評価する。試験結果は,LFT技術の使用がフィラメントの柔軟性を保持し,その後の横糸編みプロセスを促進することを示した。ブレンドの被覆とPEOのエレクトロスピニングは,59.93Nの引張強度と6.10Nの圧縮強度によって実証されたように,組織エンジニアリングステントにプラスの影響を有した。さらに,ステントのin vitro分解は安定化プロセスを示した。水接触角は20.33°であり,24時間の細胞生存率は80%以上であった。提案した組織工学ステントは動脈ステント構造の良好な候補である。Copyright Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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医用素材 

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