>
Fa   |   Ar   |   En
   هیدروژل تزریقی حساس به دما (کیتوسان/ژلاتین/بتا-گلیسرول فسفات) بهینه‌شده با نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/نانولوله کربن کربوکسیله/ژلاتین حاوی سلول‌های بنیادی در مهندسی بافت قلب  
   
نویسنده کاظمی مریم ,چوگان فراز ,رضایان علی حسین ,مهدی نواز اقدام روح الله ,احمدی تفتی حسین
منبع مواد و فناوري هاي پيشرفته - 1401 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:71 -87
چکیده    هیدروژل تزریقی که خواص عضله قلب را داشته باشد، چشم‌انداز مهمی در مهندسی بافت قلب است. هدف از این تحقیق، ساخت داربست هیدروژلی قابل تزریق و حساس به دمای کیتوسان/ژلاتین و گلیسرول فسفات است که دارای خواص هدایت‌پذیری و رسانایی باشد تا بتواند با انتقال پالس‌های الکتریکی موجب تسریع در فرایند رشد سلول‌های قلبی و ایجاد بافت قلبی شود. ابتدا نانو­کامپوزیت پلی­ آنیلین/نانولوله کربن چند­دیواره کربوکسیله (pani/c-mwnt) سنتز شد. برای جلوگیری از واکنش نانوکامپوزیت pani/c-mwnt با هیدروژل، نانوکامپوزیت با ژلاتین واکنش داده و به شکل pani/c-mwnt/g درآمد. سپس نانوکامپوزیت pani/c-mwnt/g در سراسر زمینه کیتوسان ژلاتین به‌منظور ارائه نشانه‌های الکتریکی پراکنده شد. دما و زمان ژل شدن و ویژگی‌های مکانیکی هیدروژل با استفاده از رئومتر اندازه‌گیری شد. طیف ftir نشان داد برهم‌کنش بین آنیلین و نانولوله کربن موقعیت پیک‌های کنون و بنزن را تغییر داده است. هدایت‌پذیری نانوکامپوزیت در مقایسه با پلیمرهای خالص بیشتر می‌باشد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی، توزیع یکنواخت نانوکامپوزیت را در سراسر داربست تایید کرد. نرخ تخریب داربست رسانا نسبت به داربست خالص کمتر می‌باشد. نتایج آزمایش mtt نشان‌دهنده‌ زیست ­سازگاری هیدروژل با سلول‌ها بود. هیدروژل حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به مدت 14 روز کشت داده شد. در این مطالعه برای اولین‌بار، از نانوکامپوزیت پلی ­آنیلین/نانولوله کربن کربوکسیله/ژلاتین (pani/c-mwnt/g) به‌منظور افزایش هدایت‌پذیری ژل تزریقی کیتوسان/ژلاتین/گلیسرول فسفات برای ساخت داربست رسانا استفاده شده است. این هیدروژل تزریقی رسانا را می‌توان برای بازسازی بافت قلب و همچنین دیگر بافت‌های الکترواکتیو مورد استفاده قرار داد.
کلیدواژه کیتوسان/ ژلاتین، نانو لوله کربن/ پلی آنیلین، داربست رسانا، هیدروژل حساس به دما، مهندسی بافت قلب
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده علوم و فنون نوین, گروه مهندسی علوم زیستی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده علوم و فنون نوین, گروه مهندسی علوم زیستی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده علوم و فنون نوین, گروه مهندسی علوم زیستی, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشکده مهندسی متالوژی و مواد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات بیمارستان قلب تهران, ایران
پست الکترونیکی ahmadita@sina.tums.ac.ir
 
   injectable thermosensitive hydrogel (chitosan/gelatin/β-glycerol phosphate) reinforced with polyaniline/carboxylated carbon nanotube/gelatin containing stem cells for cardiac tissue engineering  
   
Authors kazemi maryam ,chogan faraz ,rezayan ali hossein ,mehdinavaz aghdam rouhollah ,ahmadi tafti hossein
Abstract    injectable hydrogels that mimic heart tissues can be considered a promissing perspective towards the future developments of cardiac tissue engineering. this study aims to fabricate an injectable, thermosensitive hydrogel consisting of chitosan/gelatin/glycerol phosphate. due to their unique electro-conductivity characteristic, hydrogels can provide a suitable environment to accelerate cardiac cell proliferation. polyaniline/multi-walled carboxylated carbon nanotube (pani/c-mwnt) was prepared using sodium dodecyl sulfate (sds) emulsion. to prevent the interaction between the pani/c-mwnt nanocomposite and hydrogel, the nanocomposite was coated with gelatin to form polyaniline/carboxylated carbon nanotube/gelatin       (pani/c-mwnt/g). the pani/c-mwnt/g nanocomposite was then dispersed to provide electrical signals throughout the hydrogel. the gelation time, gel temperature, and mechanical properties of the hydrogel were measured using a rheometer. ftir spectroscopy results revealed that the interaction between the aniline and      c-mwnt/g could change the position of the quinone and benzene peaks. the conductivity of hydrogel-containing nanocomposite was found to be higher than that of c-mwnt and pani. scanning electron microscopy (sem) confirmed the uniform distribution of pani/c-mwnt/g nanocomposite throughout the hydrogel. the degradation rate of conductive hydrogel is lower than that of pure hydrogel. the mtt assay test showed the biocompatibility of the cell-hydrogel. finally, mesenchymal stem cells (mscs) were cultured in the hydrogels for 14 days. cell adhesion, cell viability, and proliferation were also examined. this study utilized pani/c-mwnt/g, for the first time, to enhance the electro-conductivity of chitosan/gelatin/glycerol phosphate hydrogel. this conductive thermosensitive injectable hydrogel can be used to regenerate cardiac tissue and other electroactive tissues.
Keywords chitosan/gelatin ,pani/c-mwnt ,thermosensitive conductive hydrogels ,cardiac tissue engineering
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved