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J-GLOBAL ID:202102269779543262   整理番号:21A1376114

フッ素化およびヘキサメチレンジイソシアナート架橋コラーゲン発泡体により官能化したポリ(l-ラクチド-co-ε-カプロラクトンおよびポリ乳酸スレッドから刺された足場上のラピン前十字靭帯由来線維芽細胞の増殖増強【JST・京大機械翻訳】

Enhanced Growth of Lapine Anterior Cruciate Ligament-Derived Fibroblasts on Scaffolds Embroidered from Poly(l-lactide-co-ε-caprolactone) and Polylactic Acid Threads Functionalized by Fluorination and Hexamethylene Diisocyanate Cross-Linked Collagen Foams
著者 (9件):
資料名:
巻: 21  号:ページ: 1132  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7038A  ISSN: 1422-0067  CODEN: IJMCFK  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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破裂前十字靭帯(ACL)の再建は自家移植のアベイラビリティとドナー部位罹患率により制限される。したがって,組織工学移植片は将来において代替を提示することができた。本研究は,ACL再建のための組織工学アプローチに関して,塞栓性ポリ(l-ラクチド-co-ε-カプロラクトン(P(LA-CL))とポリ乳酸(PLA)足場に関するラピン(L)ACL由来線維芽細胞の性能を決定するために行われた。エチルカルボジイミド(EDC)またはヘキサメチレンジイソシアナート(HMDI)を用いたコラーゲンフォームの気相フッ素化および架橋によるP(LA-CL)/PLAの表面修飾を,細胞接着,成長および遺伝子発現に及ぼすそれらの影響に関して試験した。実験は,LACL由来線維芽細胞で動的または静的に播種した,塞栓P(LA-CL)/PLA足場を用い行った。足場細胞適合性,細胞生存,数,代謝活性,超微細構造および硫酸化グリコサミノグリカン(sGAG)合成を評価した。定量的リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応(QPCR)は,コラーゲンI型(COL1A1),デコリン(DCN),テナシンC(TNC),Mohawk(MKX)およびテノモジュリン(TNMD)の遺伝子発現を明らかにした。試験した全ての足場は高度に細胞適合性であった。HMDI架橋およびフッ素化足場において,EDCで架橋したもの,または官能化しない場合と比較して,細胞によりコロニー化された有意に高い細胞性およびより大きな足場表面積を検出した。対照的に,sGAG合成は対照で高かった。意義レベルに達しなかったという事実にもかかわらず,靭帯細胞外マトリックス成分および分化マーカーの遺伝子発現は,架橋コラーゲンフォームを有するフッ素化足場で一般に高かった。LACL由来線維芽細胞は,HMDI架橋コラーゲンフォームを補充したフッ素化足場で分化した表現型を維持し,ACL組織工学のための有望なツールを作った。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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細胞・組織培養法  ,  医用素材  ,  運動器系の基礎医学 
物質索引 (1件):
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引用文献 (62件):
  • Woo, S.L.; Vogrin, T.M.; Abramowitch, S.D. Healing and repair of ligament injuries in the knee. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2000, 8, 364-372.
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  • Duerr, R.A.; Garvey, K.D.; Ackermann, J.; Matzkin, E.G. Influence of graft diameter on patient reported outcomes after hamstring autograft anterior cruciate ligament reconstruction. Orthop. Rev. 2019, 11, 8178.
  • Seo, Y.K.; Yoon, H.H.; Song, K.Y.; Kwon, S.Y.; Lee, H.S.; Park, Y.S.; Park, J.K. Increase in cell migration and angiogenesis in a composite silk scaffold for tissue-engineered ligaments. J. Orthop. Res. 2009, 27, 495-503.
  • Goulet, F.; Chabaud, S.; Simon, F.; Napa, I.; Moulin, V.; Hart, D. Potential of tissue-engineered ligament substitutes for Ruptured ACL replacement. In Tissue Engineering for Tissue and Organ Regeneration; Eberli, D., Ed.; IntechOpen Limited: London, UK, 2011; Chapter 9; pp. 163-178.
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