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利用微流控技術制備高度貫通多孔微載體

MEMS ? 來源:YXQ ? 2019-06-30 12:20 ? 次閱讀
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華僑大學化工學院陳愛政教授團隊在利用微流控技術構建高度貫通多孔微載體用于骨骼肌細胞的微創原位遞送方面取得獲得重要研究進展,相關研究成果以“Highly Porous Microcarriers for Minimally Invasive In Situ Skeletal Muscle Cell Delivery”為題于6月21日正式發表在國際權威期刊《Small》上,并被選為封面文章(Front cover)。《Small》是德國Wiley出版社旗下頂級期刊,屬于中科院工程一區,當前影響因子為10.856。

陳愛政教授團隊利用微流控技術成功制備了基于聚乳酸-羥基乙酸共聚物(poly(lactic-co-glycolic acid), PLGA)的高度貫通多孔微載體(highly open porous microspheres, HOPMs),并以骨骼肌細胞為模型,評價了其細胞增殖和體內遞送效果。通過微流控技術制備的PLGA多孔微球粒徑為280~370 μm,擁有開放且相互貫通的孔洞,孔徑為10~80 μm。同時,微載體具有較好的降解性、細胞粘附和向內增殖性能。此外,研究工作通過采用實時定量聚合酶鏈反應、免疫熒光染色、組織學染色等多種方法分析細胞在微載體上的細胞學行為,以驗證細胞體外構建的單個球狀微組織。最后,這些負載細胞的HOPMs被注射入實驗動物體內后,運送成肌細胞于理想作用位點并快速增值。研究結果表明,這種基于微流控技術制備的高度貫通多孔微載體在修復組織缺損和再生醫學方面具有潛在應用前景。

上述研究工作由華僑大學化工學院生物材料與組織工程研究所陳愛政教授課題組、哈佛醫學院Yu Shrike Zhang教授課題組共同合作,福建醫科大學楊達云博士、復旦大學中山醫院朱鎧博士共同參與完成。研究工作得到國家自然科學基金海峽聯合重點項目《可注射型復合生物支架介導血管化肌組織原位再生的研究》(U1605225)及福建省生物材料科技創新團隊項目的資助。

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