Fabricated Elastin

弹性蛋白 材料科学 静电纺丝 聚合物 生物材料 组织工程 制作 纺纱 多孔性 纳米纤维 纳米技术 复合材料 生物医学工程 医学 病理 替代医学
作者
Giselle C. Yeo,Behnaz Aghaei‐Ghareh‐Bolagh,Edwin P. Brackenreg,Matti A. Hiob,Pearl Lee,Anthony S. Weiss
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:4 (16): 2530-2556 被引量:115
标识
DOI:10.1002/adhm.201400781
摘要

The mechanical stability, elasticity, inherent bioactivity, and self‐assembly properties of elastin make it a highly attractive candidate for the fabrication of versatile biomaterials. The ability to engineer specific peptide sequences derived from elastin allows the precise control of these physicochemical and organizational characteristics, and further broadens the diversity of elastin‐based applications. Elastin and elastin‐like peptides can also be modified or blended with other natural or synthetic moieties, including peptides, proteins, polysaccharides, and polymers, to augment existing capabilities or confer additional architectural and biofunctional features to compositionally pure materials. Elastin and elastin‐based composites have been subjected to diverse fabrication processes, including heating, electrospinning, wet spinning, solvent casting, freeze‐drying, and cross‐linking, for the manufacture of particles, fibers, gels, tubes, sheets and films. The resulting materials can be tailored to possess specific strength, elasticity, morphology, topography, porosity, wettability, surface charge, and bioactivity. This extraordinary tunability of elastin‐based constructs enables their use in a range of biomedical and tissue engineering applications such as targeted drug delivery, cell encapsulation, vascular repair, nerve regeneration, wound healing, and dermal, cartilage, bone, and dental replacement.
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