半乳糖和甘草次酸-双修饰壳聚糖/丝束复合纳米纤维肝组织工程支架的制备

来源 :第十五届上海地区医用生物材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gongjuntao
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  引言:在人肝脏细胞中含有半乳糖酸和甘草次酸特异性识别受体(如去唾液酸糖蛋白受体ASGP-R),被半乳糖或者甘草次酸修饰的纳米材料已经证明有显著的肝主动靶向性效果.半乳糖或者甘草次酸同时修饰的纳米纤维支架有望使肝细胞更好的黏附与增殖.本研究采用绿色电纺技术,制备半乳糖和甘草次酸-双修饰壳聚糖/丝素复合纳米纤维支架,拟用于肝脏组织工程研究.材料与方法:常规的双配体壳聚糖制备方法是先将甘草次酸溶于DMF溶液中,并加入EDC·HC1和NHS进行活化,在磁力搅拌的条件下,将活化的甘草次酸溶液加入到壳聚糖溶液中,反应一定时间后用丙酮沉淀乙醇洗涤,冻干后得到甘草次酸壳聚糖(GA-CTS)材料;半乳糖酸溶于TEMED·HC1溶液中,并加入EDC·HC1和NHS对半乳糖酸的羧基进行活化,同时将GA-CTS溶液与被活化的半乳糖酸溶液搅拌的条件下反应,溶液透析、冻干得到半乳糖酸化甘草次酸壳聚糖材料,利用绿色电纺技术首先制备出含有不同双配体壳聚糖质量分数(20 wt%,20.3wt%,20.5 wt%,21 wt%)的壳聚糖-丝素蛋白纳米纤维支架,再以75%(v/v)的乙醇蒸汽对制备的纳米纤维膜进行后处理.结果:甘草次酸成功接枝到壳聚糖上(图1),半乳糖基团也成功接枝到甘草次酸壳聚糖上(图2),壳聚糖/丝素电纺复合纳米纤维形态光滑,大小均匀,平均直径约600nm(图3).结论:通过绿色静电纺技术成功制备出了半乳糖和甘草次酸双配体修饰壳聚糖/丝素纳米纤维支架,有望在在肝组织再生领域获得良好的应用效果.
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