نوع مقاله : Original Article(s)
نویسندگان
1
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکدهی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. ایران
2
استادیار، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3
استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکدهی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
4
دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکدهی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
5
دانشجوی دکتری، دانشکدهی مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده
روشها: داربستهای نانوکامپوزیتی پلی (هیدروکسیبوتیرات)/نانوهیدروکسیآپتایت (PHB/nHA) به روش قالبگیری محلولی/ شستن ذرات تهیه شدهاند. مقدار nHA در داربستها از 0 تا 10 درصد وزنی نسبت به پلیمر متغیر است. محاسبهی درصد تخلخل داربستها به روش نفوذ آب بدون یون صورت گرفته است. ریخت تخلخلها، پراکندگی آنها، اندازهی ذرات nHA و پراکندگی آنها در بستر پلیمری، توسط آزمونهای SEM ((Scanning electron microscope و EDX (Energy dispersive X-ray) مشخص شدهاند. تخریب نمونههای داربستی در محیط خارج بدن در Phosphate buffered saline (PBS) و دمای °C2 ± 38 به مدت 102 روز انجام شده است. به منظور مطالعهی تخریب داربستها، کاهش وزن نمونهها با گذشت زمان اندازهگیری شده و آزمونهای FTIR (Fourier transform infrared) و SEM قبل و پس از تخریب روی نمونهها انجام گرفته است.یافتهها: درصد تخلخل داربستها با افزایش درصد nHA کاهش نمییابد. تخلخلها با یکدیگر ارتباط مناسبی دارند و ابعاد آنها از 200 تا 250 میکرون متغیر است. اندازهی ذرات nHA در بستر پلیمری زیر 100 نانومتر میباشد. مطالعهی تخریب نمونههای داربستی در محیط خارج بدن در PBS و دمای °C2 ± 38 به مدت 102 روز انجام شده است. با بررسی تخریب داربستها مشخص گردید که تخریب آنها بهصورت تودهای بوده است و بیشترین میزان تخریب مربوط به داربست تهیه شده با 5/7 درصد وزنی nHA میباشد.نتیجهگیری: با توجه به نتایج این پژوهش، میتوان از داربستهای نانوکامپوزیتی سه بعدی PHB/nHA که دارای تخلخلهایی باز و درصد تخلخل زیاد هستند، در مهندسی بافت استخوان برای کشت و رشد سلول روی آن استفاده نمود.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Morphology and Degradation of Poly (3-Hydroxybutyrate)/ Nano-Hydroxyapatite Scaffold Used in Tissue Engineering
نویسندگان [English]
-
Mohsen Radmehr
1
-
Saeed Karbasi
2
-
Morteza Sadeghi
3
-
Saeid Nouri Khorasani
4
-
Abbas Saadat
5
1
MSc Student, Department of Chemical Engineering, School of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2
Assistant Professor, Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3
Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, School of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4
Associate Professor, Department of Chemical Engineering, School of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
5
PhD Student, Department of Biomedical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]
Background: Nanocomposites of biodegradable polymers and bioactive ceramics have high biocompatible and mechanical properties and are thus of high importance in bone tissue engineering. Among these nanocomposites, poly (3-hydroxybutyrate)/nano-hydroxyapatite (PHB/nHA) has favorable porosity.Methods: Nanocomposite scaffolds of PHB/nHA were prepared via solvent-casting and particulate leaching technique. NHA constituted 0-10% of weight of polymers. The porosity of the samples was measured by diffusion method. Scanning electron microscopy (SEM) was used to evaluate the morphology of prepared scaffolds and size of nano-particles in the polymer matrix. Distribution of nHA in scaffold was investigated by energy dispersive X-ray (EDX). Degradation of scaffolds was studied by SEM, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, and weighting samples before and after degradation in phosphate-buffered saline (PBS) solution.Findings: Porosity percentage was not decreased by increasing nHA content. Size of HA particles on wall of scaffold porosity was in nano-scale and distribution of nano particles in polymer matrix was uniform. Type of PHB/nHA scaffold degradation in PBS solution was bulk degradation. Conclusion: Prepared scaffolds had good interconnectivity. Size and percentage of porosity was acceptable for cell growth, attachment, and seepage in tissue engineering. Therefore, these new PHB/nHA nanocomposite scaffolds may serve as a 3D substrate in tissue engineering.
کلیدواژهها [English]
-
Solvent-casting
-
Particulate leaching
-
Poly (3-hydroxybutyrate)
-
Hydroxyapatit
-
Nanocomposite
-
Scaffold