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Microplasma Cross-Linked Graphene Oxide-Gelatin Hydrogel for Cartilage Reconstructive Surgery

材料科学 明胶 微等离子体 自愈水凝胶 软骨 组织工程 生物医学工程 表面改性 软骨细胞 纳米技术 复合材料 化学工程 高分子化学 等离子体 化学 解剖 物理 工程类 医学 量子力学 生物化学
作者
Mantosh Kumar Satapathy,Yankuba B. Manga,Kostya Ken Ostrikov,Wei-Hung Chiang,Aditi Pandey,R. Lekha,Batzaya Nyambat,Er Yuan Chuang,Chih-Hwa Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:12 (1): 86-95 被引量:31
标识
DOI:10.1021/acsami.9b14073
摘要

Herein, we report the cartilage tissue engineering application of nanographene oxide (NGO)-reinforced gelatin hydrogel fabricated by utilizing a microplasma-assisted cross-linking method. NGO sheets with surface functionalities were introduced to enhance the mechanical and biomedical properties of gelatin-based hydrogels. Highly energetic reactive radicals were generated from the nonthermal plasma (NTP), which is used to facilitate the cross-linking and polymerization during the polymeric hydrogel fabrication. The NTP treatment substantially reinforced a small amount (1 wt %) of NGO into the gelatin hydrogel. Systematic material characterization thus shows that the fabricated hydrogel possessed unique properties such as moderate surface roughness and adhesiveness, suitable pores sizes, temperature-dependent viscoelasticity, and controllable degradability. In vitro studies demonstrated that the as-fabricated hydrogel exhibited excellent cell-material interactions with SW 1353 cells, bone marrow-derived mesenchymal stem cells, and a rat chondrocyte cell line, thereby exhibiting appropriate cytocompatibility for cartilage tissue engineering applications. Furthermore, an in vivo study indicated that the formation of a healthy hyaline cartilage after the microfracture was enhanced by the fabricated hydrogel implant, offering a potential biocompatible platform for microfracture-based cartilage reconstructive surgery.

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