>
Fa   |   Ar   |   En
   داربست نانوالیافی پیزوالکتریک پلی(ال-لاکتیک‌اسید) (plla) برای مهندسی بافت استخوان  
   
نویسنده فتوکیان سیدحمیدرضا ,حق‌بین نظرپاک معصومه ,سلوک عاطفه ,نوری علیرضا
منبع سيزدهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران - 1402 - دوره : 13 - سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران - کد همایش: 02221-24033 - صفحه:0 -0
چکیده    نقص‌های استخوانی در سراسر جهان سالانه در حال افزایش است. مهندسی بافت، یک رویکرد تازه برای بازسازی بافت سخت آسیب‌دیده با تهیۀ‌ داربست پیشنهاد می‌کند. الکتروریسی به عنوان یک روش ساده و مقرون‌به‌صرفه برای تهیه‌ داربست‌های استخوانی متخلخل از پلیمرهای زیست‌سازگار شناخته می‌شود. داربست‌های نانوالیافی الکتروریسی می‌توانند ecm بومی را تقلید کنند و به همین دلیل کاربرد بسیاری در مهندسی زیست‌پزشکی پیداکرده‌اند. پلی‌(ال-‌لاکتیک‌اسید) یک پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر، پیزوالکتریک و با خاصیت جذب زیستی است. در این بررسی، ابتدا داربست‌های بر پایه‌ پلی(ال‌‌-لاکتیک‌اسید) با روش الکتروریسی در سه نرخ تغذیه‌ متفاوت تهیه شده‌اند. نتایج حاصل از تصویربرداری sem نشان می‌دهد داربست الکتروریسی با نرخ تغذیه‌ 7/0 میلی‌لیتر بر ساعت، نانوساختار تصادفی، یکنواخت و بدون دانه‌های تسبیحی دارد. سپس، خاصیت پیزوالکتریک نمونه‌ بهینه با آلوگرفت استخوانی مقایسه شد و حساسیت 21 برابری نسبت به استخوان از خود نشان داد. از همین رو یک نماینده‌ مناسب برای استفاده در مهندسی بافت استخوان است.
کلیدواژه استخوان، مهندسی بافت، پلی(ال-لاکتیک‌اسید)، الکتروریسی، پیزوالکتریک
آدرس , iran, , iran, , iran, , iran
 
   electrospun poly(l-lactic acid) (plla) piezoelectric nanofibrous scaffold for bone tissue engineering  
   
Authors
Abstract    bone defects are increasing annually worldwide. tissue engineering offers a new approach to regenerate damaged hard tissue by preparing scaffolds. electrospinning is known as a simple and cost-effective method for fabricating porous bone scaffolds from biocompatible polymers. electrospun nanofibrous scaffolds can mimic native ecm and thus have found many applications in biomedical engineering. poly(l-lactic acid) is a biodegradable, piezoelectric, and bioresorbable polymer. in this study, three plla-based scaffolds were fabricated via an electrospinning technique at three different feed rates. the results of sem imaging show that the electrospun scaffold with a feed rate of 0.7 ml/hr has a random, uniform, and bead-free nanostructure. then, the piezoelectric characteristic of the optimal sample was compared with bone allograft and its sensitivity was 21 times higher than that of bone. therefore, it is a suitable candidate for use in bone tissue engineering.
Keywords bone ,tissue engineering ,poly(l-lactic acid) ,electrospinning ,piezoelectric
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved