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J-GLOBAL ID:202102271637753308   整理番号:21A2362453

骨組織工学のための絹フィブロイン/大豆蛋白質分離物足場へのβ-リン酸三カルシウムと酸化グラフェンナノ粒子の取込に対する相乗効果【JST・京大機械翻訳】

Synergistic Effects on Incorporation of β-Tricalcium Phosphate and Graphene Oxide Nanoparticles to Silk Fibroin/Soy Protein Isolate Scaffolds for Bone Tissue Engineering
著者 (11件):
資料名:
巻: 12  号:ページ: 69  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7262A  ISSN: 2073-4360  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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骨組織エンジニアリングにおいて,理想的な足場は,骨形成を促進するため,良好な物理的,化学的(または物理化学的)および生物学的(または生化学的)性質を有する必要がある。絹フィブロイン(SF)および/または大豆蛋白質分離物(SPI)足場は,自己および異種骨移植片の代替として広く使用されているが,不十分な機械的性質および不十分な骨誘導能は,それらのin vivo応用に対する障害になっている。ここでは,リン酸三カルシウム(-TCP)と酸化グラフェン(GO)ナノ粒子をSF/SPI足場に同時または個別に取り込んだ。これらの複合足場の物理的および化学的特性を,電界放出走査電子顕微鏡(FESEM),X線回折(XRD)および減衰全反射Fourier変換赤外分光法(ATR-FTIR)を用いて評価した。複合足場の生体適合性と骨形成を骨髄間葉系幹細胞(BMSCs)を用いて評価した。すべての複合足場は,適切な細孔径と多孔性を有する複雑な多孔質構造を有する。足場の物理化学的性質は,-TCPとGOナノ粒子の取込みにより著しく増加する。BMSCsのアルカリホスファターゼ活性(ALP)および骨形成関連遺伝子発現は,-TCPおよびGOナノ粒子の存在下で有意に増強された。特に,-TCPとGOナノ粒子は骨形成促進に相乗効果を有する。これらの結果は,-TCPとGO強化SF/SPI足場が骨組織再生のための有望な候補であることを示唆する。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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引用文献 (72件):
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