Electrospun Composites of Chitosan with Cerium Oxide Nanoparticles for Wound Healing Applications: Characterization and Biocompatibility Evaluation In Vitro and In Vivo

生物相容性 材料科学 壳聚糖 肿胀 的 伤口愈合 体内 纳米纤维 纳米颗粒 生物医学工程 复合材料 化学工程 纳米技术 外科 医学 生物技术 工程类 冶金 生物
作者
В. А. Петрова,Daria N. Poshina,А. С. Головкин,Alexander Mishanin,Sergei G. Zhuravskii,G. Yu. Yukina,Maria Naumenko,Е. Г. Сухорукова,Nikita Savin,Alexander S. Erofeev,И. В. Гофман,Е. М. Иванькова,Natallia V. Dubashynskaya,Alexander V. Yakimansky,Yury А. Skorik
出处
期刊:Polymers [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:16 (13): 1787-1787 被引量:2
标识
DOI:10.3390/polym16131787
摘要

Cerium oxide nanoparticles (CeONPs), as part of tissue regeneration matrices, can protect cells from reactive oxygen species and oxidative stress. In addition, they can influence the properties of the scaffold, including its electrospinnability and mechanical strength. In this work, we prepared electrospun fiber mats from a chitosan and polyethylene oxide blend (CS-PEO) with the addition of ceria nanoparticles (CS-PEO-CeONP). The addition of CeONPs resulted in a smaller fiber diameter and higher swelling compared to CS-PEO fiber mats. CeONP-modified fiber mats also had a higher Young’s modulus due to the reinforcing effect of the nanoparticles. Both mats had comparable adhesion and cytocompatibility to mesenchymal stem cells, which had a more rounded morphology on CS-PEO-CeONP compared to elongated cells on the CS-PEO mats. Biocompatibility in an in vivo rat model showed no acute toxicity, no septic or allergic inflammation, and no rough scar tissue formation. The degradation of both mats passed the stage of matrix swelling. CS-PEO-CeONP showed significantly slower biodegradation, with most of the matrix remaining in the tissue after 90 days. The reactive inflammation was aseptic in nature with the involvement of multinucleated foreign-body type giant cells and was significantly reduced by day 90. CeONPs induced the formation of the implant’s connective tissue capsule. Thus, the introduction of CeONPs influenced the physicochemical properties and biological activity of CS-PEO nanofiber mats.
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