Fabricación y Caracterización de Andamios de Nanofibras de Quitosano/Ácido Poliláctico (CH/PLA) Electrohilados para Aplicaciones Biomédicas
Autores: Samokhin, Yevhen; Varava, Yuliia; Diedkova, Kateryna; Yanko, Ilya; Husak, Yevheniia; Radwan-Pragowska, Julia; Pogorielova, Oksana; Janus, ukasz; Pogorielov, Maksym; Korniienko, Viktoriia
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Fabricación y Caracterización de Andamios de Nanofibras de Quitosano/Ácido Poliláctico (CH/PLA) Electrohilados para Aplicaciones Biomédicas
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Materiales fibrosos compuestos porosos
Biocompatibilidad
Rendimiento antibacteriano
PEG
Solución de hilado de Ch/PLA
Hidrofobicidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
El presente estudio demuestra una estrategia para preparar materiales fibrosos compuestos porosos con una biocompatibilidad y un rendimiento antibacteriano superiores. Los hallazgos revelan que la incorporación de PEG en las soluciones de hilado influye significativamente en los diámetros de las fibras, la morfología y la fracción de área porosa. La adición de un homopolímero hidrofílico, PEG, en la solución de hilado de Ch/PLA mejora la hidrofobicidad de los materiales resultantes. Los materiales fibrosos híbridos, que comprenden Ch modificado con PLA y PEG como co-disolvente, junto con un tratamiento posterior para mejorar la estabilidad en agua, exhiben una tasa de degradación más lenta (estable, pérdida de peso moderada durante 16 semanas) y una menor hidrofobicidad (menor ángulo de contacto, alcanzando 21.95 +/- 2.17 grados), lo que los hace prometedores para aplicaciones biomédicas. La actividad antibacteriana de las membranas se evalúa contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli, con muestras que contienen PEG mostrando un aumento de dos veces en la tasa de reducción bacteriana. Los estudios de cultivo celular in vitro demostraron que los materiales que contienen PEG promueven un anclaje celular uniforme, comparable a las nanofibras libres de PEG. La evaluación integral de estos nuevos materiales, que exhiben propiedades físicas, químicas y biológicas mejoradas, destaca su potencial para aplicaciones biomédicas en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa.
Descripción
El presente estudio demuestra una estrategia para preparar materiales fibrosos compuestos porosos con una biocompatibilidad y un rendimiento antibacteriano superiores. Los hallazgos revelan que la incorporación de PEG en las soluciones de hilado influye significativamente en los diámetros de las fibras, la morfología y la fracción de área porosa. La adición de un homopolímero hidrofílico, PEG, en la solución de hilado de Ch/PLA mejora la hidrofobicidad de los materiales resultantes. Los materiales fibrosos híbridos, que comprenden Ch modificado con PLA y PEG como co-disolvente, junto con un tratamiento posterior para mejorar la estabilidad en agua, exhiben una tasa de degradación más lenta (estable, pérdida de peso moderada durante 16 semanas) y una menor hidrofobicidad (menor ángulo de contacto, alcanzando 21.95 +/- 2.17 grados), lo que los hace prometedores para aplicaciones biomédicas. La actividad antibacteriana de las membranas se evalúa contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli, con muestras que contienen PEG mostrando un aumento de dos veces en la tasa de reducción bacteriana. Los estudios de cultivo celular in vitro demostraron que los materiales que contienen PEG promueven un anclaje celular uniforme, comparable a las nanofibras libres de PEG. La evaluación integral de estos nuevos materiales, que exhiben propiedades físicas, químicas y biológicas mejoradas, destaca su potencial para aplicaciones biomédicas en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa.