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1.
Macromol Biosci ; 15(11): 1490-6, 2015 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26033953

RESUMO

Stimuli-responsive materials enabling the behavior of the cells that reside within them to be controlled are vital for the development of instructive tissue scaffolds for tissue engineering. Herein, we describe the preparation of conductive silk foam-based bone tissue scaffolds that enable the electrical stimulation of human mesenchymal stem cells (HMSCs) to enhance their differentiation toward osteogenic outcomes.


Assuntos
Substitutos Ósseos/química , Diferenciação Celular , Células-Tronco Mesenquimais/metabolismo , Osteogênese , Seda/química , Alicerces Teciduais/química , Humanos , Células-Tronco Mesenquimais/citologia
2.
J Biomed Mater Res A ; 102(8): 2554-64, 2014 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23964001

RESUMO

Nerve guidance conduits (NGCs) are FDA-approved devices used to bridge gaps across severed nerve cables and help direct axons sprouting from the proximal end toward the distal stump. In this article, we present the development of a novel electrically conductive, biodegradable NGC made from a polypyrrole-block-polycaprolactone (PPy-PCL) copolymer material laminated with poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA). The PPy-PCL has a bulk conductivity ranging 10-20 S/cm and loses 40 wt % after 7 months under physiologic conditions. Dorsal root ganglia (DRG) grown on flat PPy-PCL/PLGA material exposed to direct current electric fields (EF) of 100 mV/cm for 2 h increased axon growth by 13% (± 2%) toward either electrode of a 2-electrode setup, compared with control grown on identical substrates without EF exposure. Alternating current increased axon growth by 21% (±3%) without an observable directional preference, compared with the same control group. The results from this study demonstrate PLGA-coated PPy-PCL is a unique biodegradable material that can deliver substrate EF stimulation to improve axon growth for peripheral nerve repair.


Assuntos
Materiais Biocompatíveis/farmacologia , Caproatos/farmacologia , Lactonas/farmacocinética , Neurônios/citologia , Polímeros/farmacologia , Polímeros/farmacocinética , Pirróis/farmacologia , Animais , Axônios/efeitos dos fármacos , Axônios/metabolismo , Materiais Biocompatíveis/síntese química , Materiais Biocompatíveis/química , Caproatos/síntese química , Caproatos/química , Adesão Celular/efeitos dos fármacos , Contagem de Células , Morte Celular/efeitos dos fármacos , Proliferação de Células/efeitos dos fármacos , Sobrevivência Celular/efeitos dos fármacos , Condutividade Elétrica , Estimulação Elétrica , Gânglios Espinais/citologia , Gânglios Espinais/efeitos dos fármacos , Concentração de Íons de Hidrogênio , Lactonas/síntese química , Lactonas/química , Peso Molecular , Neurônios/efeitos dos fármacos , Neurônios/metabolismo , Células PC12 , Polímeros/síntese química , Polímeros/química , Pirróis/síntese química , Pirróis/química , Ratos , Ratos Sprague-Dawley , Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier
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