Loading...

Конструкции из полимерных материалов — скаффолды (каркасы) активно применяются в регенеративной медицине для восстановления, сохранения и улучшения функций тканей. Они должны быть биосовместимыми и биоразлагаемыми и иметь механические свойства, близкие живым тканям. При этом важно, чтобы полимерный каркас имитировал структуру соединительной ткани, поддерживающей клетки.
Особый интерес представляет, благодаря исключительной биосовместимости и биоразлагаемости, полимер полигидроксибутират. Но он демонстрирует довольно слабый пьезоэлектрический отклик. Для улучшения его свойств без ущерба для биосовместимости скаффолда перспективны различные нанонаполнители. Кристаллы β-глицина перспективны в качестве эффектного биосовместимого модификатора пьезоэлектрического отклика для полимерных волокнистых скаффолдов, изготовленных методом электроформования (электроспиннинга).
«Глицин является компонентом многих белков в организме человека и играет решающую роль в синтезе многочисленных биомолекул, включая креатин, нуклеиновые кислоты, РНК, ДНК и другие. Кроме того, он хорошо известен своими противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими эффектами в нескольких типах клеток. Также глицин действует как нейротрансмиттер, модулируя нейрональную активность и контролируя двигательные функции. К тому же, он положительно влияет на модуляцию роста, облегчение мышечного тонуса, синтез коллагена, восстановление тканей и замедление мышечной дегенерации», — рассказала один из авторов статьи, инженер-исследователь Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» Лада Шлапакова.
Целью исследования стало повышение слабого пьезоэлектрического отклика у электроформованных матриц из полигидроксибутирата путем включения однородно распределенных кристаллов β-глицина. Для этого раствор полимера смешивали с водными растворами глицина с различной концентрацией, таким образом, чтобы содержание глицина составляло 5%, 15%, 20% и 30% относительно массы полимера. Затем методом электроспиннинга были изготовлены образцы каркасов. Были исследованы морфологические и термические свойства полученных скаффолдов, их фазовый и химический состав и кристаллическая структура. Также были проведены оценка количества высвобожденного глицина и пьезоэлектрических коэффициентов волокон.
По итогам экспериментов удалось оптимизировать параметры электроспиннинга и приготовления растворов, чтобы добиться получения волокон с заданной морфологией, кристаллической структурой и пьезоэлектрическим откликом. Используя пьезоэлектрическую силовую микроскопию, исследователи получили распределение пьезоэлектрического ответа в нескольких точках внутри волокон скаффолдов. Так, удалось добиться 14-кратного увеличения среднего латерального коэффициента пьезоэлектрического отклика для матриц из полигидроксибутирата с 30 % массового содержания глицина.
«Кратно усиленный пьезоэлектрический отклик глицин-содержащих скаффолдов призван обеспечить электростимуляцию восстановления биологических тканей в контролируемой терапевтической дозировке. Кроме того, включение глицина создает поры на поверхности полимерных волокон, придавая материалу неоднородную поверхность, а также значительно повышает гидрофильность скаффолдов и поверхностную энергию. Эти свойства повысят клеточный отклик на поверхности материала, что планируется подтвердить в дальнейших биологических испытаниях», — пояснил директор Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» Роман Сурменев.
Ученые отмечают, что исследование представляет как фундаментальный, так и практический интерес. Так, был представлен универсальный способ управления в широком диапазоне одновременно химическими, поверхностными и пьезоэлектрическими свойствами скаффолдов, что поспособствует «настройке» свойств пьезоэлектрических материалов для широкого спектра применений. Разработанный материал может использоваться в изготовлении «умных» медицинских изделий для регенерации тканей, таких как костные имплантаты, раневые повязки, кондуиты для восстановления нерва.
«При этом электрическая стимуляция может запускаться внешними физическими факторами, например, ультразвуковой терапией. Дальнейшая модификация скаффолдов магнитными наночастицами позволит активировать стимуляцию удаленно посредством неинвазивного магнитного поля. На данный момент мы сфокусированы на дальнейшей модификации скаффолдов другими биологическими молекулами для придания им дополнительной функциональности, в частности, антибактериального и антиоксидантного действия, которые управляются безопасными физическими стимулами, включая ближнее инфракрасное излучение и магнитное поле», – подытожила руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Физическое материаловедение и композитные материалы» Мария Сурменева.
В исследовании принимают участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, Университета Дуйсбург-Эссен, Шанхайского института керамики Китайской академии наук, ТГУ, Кёльнского университета.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.