無血清培養を可能にするTissue Engineering用マトリクスの開発

开发可实现无血清培养的组织工程基质

基本信息

项目摘要

(1)スルホン化ポリ(γ-グルタミン酸)の生物学的活性の検討昨年度までに確立した合成法によって調製したスルホン化ポリ(γ-グルタミン酸)を用いて生物学的活性(抗血栓性と細胞増殖促進効果)を検討した。抗血栓性については、ヘパリンと比較すると非常に弱い活性を有していた。これは抗凝固剤としての利用は不適であるが、創傷部位への投与を行っても凝固を阻害せず、硫酸基の存在によって増殖因子活性化を行える可能性を示している。細胞増殖促進効果に関しては、ヘパリンと同等の活性をゆうしていることを明らかにした。他の硫酸化・スルホン化高分子と比較すると、検討した中で最も高い活性を有していることが明らかになった。(1)機能性ポリ(γ-グルタミン酸)を用いた無血清培養系の基礎検討スルホン化ポリ(γ-グルタミン酸)を用いた無血清培養系の開発のための基礎検討を行った。添加する増殖因子としてbFGFを用いることで、血清添加系にほぼ匹敵する無血清培養が可能であることを示した。これにより、無血清および血清存在下のいずれに於いても活性が認められ、生分解性増殖促進剤としての機能が期待できた。(2)スルホン化ポリ(γ-グルタミン酸)ハイドロゲルの調製とその評価再生医療に用いる際には、生体内で長時間増殖因子を活性化する機能が必要である。ポリ(γ-グルタミン酸)ハイドロゲルの調製法について検討し、スルホン化ポリ(γ-グルタミン酸)を混合することで、bFGF活性能を有するハイドロゲルを得ることが出来た。
(1) the activity of biology (γ-antithrombotic acid). The biological activity (antithrombotic activity) was used in the study of biological activity (anti-thrombotic acid). The antithrombotic activity of antithrombotic drugs is weaker than that of antithrombotic drugs. The use of anticoagulant drugs, the possibility of activating reproductive factors in the presence of sulfuric acid, the possibility of activating colonization factors, and the presence of sulfuric acid. Cellular colonization promotes the growth of the fruit. The fruit is equally active and active. He sulfated and sulfated polymers, and the highest activity was found in the sulfation of polymers and the highest activity of polymers. The main results are as follows: (1) the serum-free serum-free culture system was used to start the serum-free serum-free culture system. (1) the serum-free serum-free culture system was used to start the operation. The addition of reproductive factors, bFGF, and the addition of serum were not serum-free, and serum-free. In the presence of serum-free, serum-free and serum-free serum, the biodegradable colonization mechanism is expected to be active in the presence of serum-free and serum-free serum. (2) it is necessary to activate the reproductive factors over a long period of time in regenerative medicine. (2) it is necessary to activate the reproductive factors in vivo. In this paper, we use the method to improve the performance of bFGF in the presence of high concentration of acid.

项目成果

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Michiya Matsusaki: "Novel functional biodegradable polymer II : bFGF stabilizing activity of poly(γ-glutamic acid)-sulfonate (γ-PGA-S)"Bioconjugate Chemistry.
Michiya Matsusaki:“新型功能性可生物降解聚合物 II:聚(γ-谷氨酸)-磺酸盐(γ-PGA-S)的 bFGF 稳定活性”生物共轭化学。
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M.Matsusaki: "Novel functional biodegradable polymer : synthesis and anticoagulant ac-tivity of poly(γ-glutamic acid)sulfonate(γ-PGA-sulfonate)"Bioconjugate Chemistry. 13. 23-28 (2002)
M.Matsusaki:“新型功能性可生物降解聚合物:聚(γ-谷氨酸)磺酸盐(γ-PGA-磺酸盐)的合成和抗凝血活性”Bioconjugate Chemistry 13. 23-28 (2002)。
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