发布时间:2019-12-05 17:30 原文链接: 福州大学《先进功能材料》:新型骨粘合剂的设计策略

  骨具有层级结构和精确的无机-有机界面,是一种不断进行自我修复以维持其承重特征的动态组织。但当骨折或骨缺损时,需要手术干预来固定破裂的组织并促进愈合,传统的使用金属板和螺钉的方法虽然得到广泛应用,但通常会遭受疾病的困扰。

  随着科学技术的发展,基于水凝胶的骨粘剂正逐渐引起人们的关注,有望彻底改变骨修复的临床治疗方法,但是,目前的产品仍然存在严重缺陷。因此,亟需开发一种新型具有生物相容性和强耐水粘附性的骨粘合剂,以在湿生物环境中实现骨折和缺损的稳定治疗。

  近期,福州大学杨黄浩研究员提出了一种新型骨粘合剂的设计策略,能够在骨重塑过程中提供稳定的骨折固定并加速骨的再生。该粘合剂以单宁酸(TA)作为酚醛胶分子,与丝素蛋白(SF)和羟基磷灰石(HA)自发共组装,得到无机-有机杂化水凝胶(SF @ TA @ HA)。并证明了该水凝胶不仅具有良好的生物相容性和生物降解性,而且能够在体内早期促进骨缺损的再生。

图片.png

  物理特性

  TA能够诱导SF和HA的分子排列,得到分级无机-有机杂化水凝胶(SF @ TA @ HA)。如图1A所示,研究人员首先将HA纳米颗粒添加到TA水溶液中,获得经TA修饰的HA纳米颗粒(TA @ HA);随后将SF溶液与TA @ HA水溶液剧烈混合以自发组装成3D凝胶。

  研究人员通过宏观剥离实验检验水凝胶的粘合性能,如图1B所示,SF @ TA @ HA对底物表现出很强的粘附力,与基底间的界面处存在明显的裂纹和剥离滞后;图1C表明SF @ TA @ HA是可模制的,能够重新成型为各种形状,以满足不同应用的需求。

图片.png

图1. SF@TA@HA的制造原理及性能测试

  体外骨骼固定能力

  由于骨组织的主要成分是胶原蛋白和HA,因此SF @ TA @ HA中的酚部分可以通过分子间相互作用形成与骨组织间的强结合力。研究人员将新鲜的猪骨制备为破裂的组织,如图2A所示,再将SF @ TA @ HA应用于骨骼表面,使两块骨骼连接起来,可在切口部位观察到较强的附着力;图2B显示了对湿骨的粘合强度随时间的延长迅速增加,35分钟内达到最大值。这种快速而牢固的防水粘合力将有助于SF @ TA @ HA的临床应用。

  由于体内组织粘附的形成经常暴露于血液,随后,研究人员评估了存在血液时水凝胶的粘附性能,结果如图2C所示,即使暴露在血液中,水凝胶仍然能够保持牢固的附着力。而现阶段常用的PMMA和CPC骨粘剂则表现出很弱的粘附强度,这些结果均表明,SF @ TA @ HA在湿生物环境中具有较强的固定能力。

图片.png

图2. SF@TA@HA在潮湿环境下的固定特性测试

  生物相容性和生物降解

  研究人员将SF @ TA @ HA皮下植入大鼠体内后,评估了SF @ TA @ HA的体内生物相容性和生物降解性(图3A);当植入45天时,降解率高达77.5%。

  在临床应用中,控制降解速率对于确保骨粘连剂在组织愈合之前不会完全降解至关重要。图3D显示了SF @ TA @ HA的降解促进了细胞生长以及新组织逐渐取代了水凝胶,第30天时开始形成胶原蛋白,第45天形成致密的细胞外基质。这表明SF @ TA @ HA具有十分优异的生物相容性,并在体内具有可控的降解行为。

图片.png

图3. SF @ TA @ HA的生物相容性和生物降解测试

  SF @ TA @ HA的体内评估

  为了检测SF @ TA @ HA在体内修复破裂骨组织的能力,研究人员使用破裂的大鼠股骨进行了固定刚度的评估。如图4所示,SF @ TA @ HA处理的大鼠股骨显示出与正常大鼠股骨相似的断裂阻力,而未经处理的大鼠股骨在相同的机械负荷下持续继发性脱位。骨折骨组织中机械强度的恢复证明了固定方法的有效性,使用SF @ TA @ HA作为骨粘合剂,可以在手术后尽早承受负荷。

图片.png

图4. 植入8周后对SF@TA@HA固定的体内测试

  抗菌能力

  除了稳定的骨折固定和加速骨的再生,对于SF @ TA @ HA来说,临床抵抗感染的能力也同样十分重要。研究人员选择大肠杆菌和金黄色葡萄球菌来评估SF @ TA @ HA的抗菌活性。如图5所示,将细菌与SF @ TA @ HA孵育后的悬液用于琼脂平板的接种,SF @ TA @ HA组的菌落数明显少于对照组,说明细菌生长受到SF @ TA @ HA的抑制。表明SF @ TA @ HA在慢性骨重塑过程中具有出色的抗感染能力。

图片.png

图5. SF@TA@HA的抗菌能力测试

  本篇文章中,研究人员模仿了胶粘剂分子在天然骨骼中的关键作用,制备了高性能的骨骼粘合剂SF @ TA @ HA。这种粘合剂不仅在体内实现了对骨骨折的充分固定和及时的机械修复,同时能够加速缺损骨的再生。我们相信,该系列骨粘合剂在未来将极大的拓宽骨治疗的临床应用,为骨缺损和骨折的治疗提供新的治疗方法!

  原文链接:

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201908381


相关文章

1200万,福州大学2024年01月至2024年02月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将福州大学2024年度(第2批)采购意向公开如下:序号采购项目名称采购需求概况......

科学家揭示纳米碳和超薄二维硅酸盐复合新机制

高效多功能先进新材料的开发是信息、航天、能源化学等高科技领域取得突破性进展的关键。由于不同材料的异质性,复合材料在形成过程中常常面临均一性和稳定性等问题,尤其是在如纳米和分子尺度的微观层面,问题变得更......

吴明红院士任福州大学校长

12月27日,福州大学召开全校领导干部会议,宣布省委决定:中国工程院院士吴明红任福州大学党委副书记、校长。中国工程院院士、福州大学原校长付贤智由于任职年龄原因不再担任福州大学党委副书记、校长职务。吴明......

“先进材料”产业计划突破10000亿元,重庆计划这样干

近日,重庆市印发《重庆市先进材料产业集群高质量发展行动计划(2023—2027年)》(下称《行动计划》),计划到2027年,培育形成“4+4+N”现代先进材料产业体系,全市先进材料产业产值突破1万亿元......

速度和精度超越人类AI仅用17天独自创作41种新材料

《自然》11月30日发表了两项重磅研究:最新的由人工智能驱动的平台GNoME(材料探索图形网络),已可以自行发现和合成新无机化合物,包括发现了超220万个稳定结构、17天便独自创作41种新材料,其速度......

新型纳米药物眼表给药展现应用潜力

近日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院教授周行涛、黄锦海团队和哈佛大学教授陶伟团队在《先进材料》发表封面文章,展示了纳米医学技术在眼部细菌感染诊疗领域的最新进展。《先进材料》封面。复旦大学供图眼部细菌感染会......

以数智化技术助力先进能源材料检测实验室高质量发展

近日,第四届中国先进材料产业创新与发展大会在长沙成功举办,其中一场由北京三维天地科技股份有限公司副总裁王菊飞发表的特邀报告尤为引人注目。王菊飞在报告中深入探讨了实验室数字化转型的发展趋势,并分享了先进......

405万!福州大学材料学院科研仪器设备采购项目

公告信息:采购项目名称福州大学材料学院科研仪器设备采购项目品目采购单位福州大学行政区域福建省公告时间2023年08月18日13:05获取招标文件时间2023年08月18日至2023年08月25日每日上......

微型神经形态设备模拟人类视觉和记忆

澳大利亚皇家墨尔本理工大学研究团队展示了一种捕捉、处理和存储视觉信息的神经形态设备。这种小型设备可用与人类相似的方式“看”并形成记忆,这项进步朝着开发出能做快速、复杂决策的应用程序(例如在自动驾驶汽车......

研究人员开发新涂层可让液体无动力定向流动

加拿大多伦多大学应用科学与工程学院教授KevinGolovin领导的团队,开发了一种涂层,可使低表面张力液体能够传输超过150毫米的距离而不流失。这项研究的灵感来自于仙人掌叶、蜘蛛丝等天然材料的结构模......