感温性生体高分子によるハイブリッド組織体の作成およびその医用材料への応用

使用热敏生物聚合物创建混合组织及其在医疗材料中的应用

基本信息

项目摘要

本研究では、コラーゲンの変性タンパク質であるゼラチンに感温性の合成高分子であるポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(PNIPAM)をグラフトしたPNIPAM化ゼラチンを合成し、組織構築用マトリックス材料および医用材料への応用を検討した。前年度は組成の異なるPNIPAM化ゼラチン(PNIPAM/ゼラチン重量比(P/G):1.4-49)を合成し、PNIPAM組成の高いゲルは細胞の足場として機能できることを示した。本年度は、マトリックス材料として機能するゲルを物理的見地から調べることを目的とし、ゲル表面の微細構造・物性を原子間力顕微鏡(AFM)により調べ、ゲル表面での細胞接着性との相関を調べた。PNIPAM化ゼラチンゲル表面を水中にてAFMにより観察すると、ゲルの組成や濃度に関わらず観察範囲全体に直径数μm程度のくぼみを多数有した。表面の弾性率はと表面の凹凸には相関がなかったが、弾性率は測定点ごとに分布を有し、PNIPAM組成の増加に従って増加した。このゲルは水和したゼラチンによる柔らかい部分と凝集したPNIPAM部による堅い部分が不均一に分布し、PNIPAM組成の増加により強く凝集したPNIPAM部の割合が大きくなったと考えられる。一方、このゲルの上で血管内皮細胞を播種・培養すると、PNIPAMの組成が高いゲル(P/G>12)で細胞が接着・伸展が観察できた。このゲルは細胞接着性部のゼラチン部と構造維持部のPNIPAM部により構成されていることから、PNIPAM組成が高くなることでゲルの構造を維持でき、細胞が接着・伸展できるゲル強度を有したと考えられる。本研究では、PNIPAM化ゼラチンゲルを用いることでゲル表面の微細構造・物性と細胞接着性との相関を調べることができた。本研究で得た知見は今後のマトリックス設計の際の指針となりうると期待できる。
In this study, the temperature of the コラーゲンの変性タンパク性であるゼラチンにN-イソプロピルアクリルアミド)( PNIPAM) をグラフトしたPNIPAMized ゼラチンをsynthetic material, マトリックス material for tissue construction, および medical material and を検した. The weight ratio (P/G) of the composition of the previous year: PNIPAM/ゼラチン: 1. 4-49) Synthetic and PNIPAM are composed of high-performance cells and high-performance cells. This year's materials, materials, functions, physics, insights, adjustments, purposes, and surfaces The fine structure and physical properties are related to the interatomic force microscopy (AFM) and the surface and cell adhesion properties. PNIPAMized ゼラチンゲル surface をwater にてAFM により観看すると、ゲルのThe composition, concentration, and concentration of the entire sample range are approximately a few μm in diameter. The surface elasticity rate is related to the unevenness of the surface, the elasticity rate is measured at the distribution point, and the composition of PNIPAM is increasing.このゲルは水和したゼラチンによるsoft らかいPart とagglutinationしたPNIPAM part によるfirm part が uneven one part The composition of cloth and PNIPAM is a combination of strong and strong agglomeration of PNIPAM parts. On the one hand, on the other hand, vascular endothelial cells are sown and cultured, and PNIPAM is composed of high-quality vascular endothelial cells (P/G>12) and cells are adhered and stretched. PNI PAM is composed of a high-quality structure that maintains the structure, and a high-strength structure that allows cells to connect and stretch. In this study, the fine structure, physical properties, and cell adhesion of the surface of the PNIPAM modified silica gel were adjusted based on the いることでゲル surface. This research is a guide to the future design and development of future projects.

项目成果

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S Ohya, Y Nakayama, H Sonoda, T Matsuda: "The potential of poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM)-grafted hyaluronan and PNIPAM-grafted gelatin in the control of post-surgical tissue adhesions"Biomaterials. in press.
S Ohya、Y Nakayama、H Sonoda、T Matsuda:“聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)接枝透明质酸和 PNIPAM 接枝明胶在控制术后组织粘连方面的潜力”生物材料。
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T Kawada, Y Nakayama, C Zheng, S Ohya, K Okuda, K Sunagawa: "A novel photocurable insulator material for autonomic nerve activity recording."Biomaterial. 23・15. 3169-3174 (2002)
T Kawada、Y Nakayama、C Cheng、S Ohya、K Okuda、K Sunakawa:“一种用于自主神经活动记录的新型光固化绝缘体材料”。生物材料 23・15(2002)。
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T Magoshi, H Ziani-Cherif, S Ohya, Y Nakayama, T Matsuda: "Thermoresponsive heparin coating : heparin conjugated with poly(N-isopropylacrylamide) at one terminus."Langumuir. 18・12. 4862-4872 (2002)
T Magoshi、H Ziani-Cherif、S Ohya、Y Nakayama、T Matsuda:“热响应性肝素涂层:在一个末端与聚(N-异丙基丙烯酰胺)缀合的肝素。”Langumuir 18・12(2002)。
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T Kawada、Y Nakayama、C Cheng、S Ohya、K Okuda、K Sunakawa:“一种用于自主神经活动记录的新型光固化绝缘体材料”23・15(2002)。
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H Naito, Y Takewa, T Mizuno, S Ohya, Y Nakayama, E Tatsumi, S Kitamura, H Takano, Y Taenaka: "Three-dimensional cardiac tissue engineering using a thermoresponsive artificial extracellular matrix"ASAIO. in press.
H Naito、Y Takewa、T Mizuno、S Ohya、Y Nakayama、E Tatsumi、S Kitamura、H Takano、Y Taenaka:“使用热响应人工细胞外基质的三维心脏组织工程”ASAIO。
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