Fabrication and Characterization of the Core‐Shell Structure of Poly(3‐Hydroxybutyrate‐4‐Hydroxybutyrate) Nanofiber Scaffolds

静电纺丝 纳米纤维 脚手架 材料科学 组织工程 热重分析 聚酯纤维 聚己内酯 生物医学工程 细胞外基质 复合数 间充质干细胞 化学工程 纳米技术 化学 复合材料 聚合物 生物化学 有机化学 细胞生物学 生物 工程类 医学
作者
Wentai Guo,Zifeng Yang,Xiusen Qin,Yingqi Wei,Chuangkun Li,Rongkang Huang,Chen Zhou,Huaiming Wang,Lin Jin,Hui Wang
出处
期刊:BioMed Research International [Hindawi Limited]
卷期号:2021 (1): 8868431-8868431 被引量:5
标识
DOI:10.1155/2021/8868431
摘要

Tissue engineering scaffolds with nanofibrous structures provide positive support for cell proliferation and differentiation in biomedical fields. These scaffolds are widely used for defective tissue repair and drug delivery. However, the degradation performance and mechanical properties of scaffolds are often unsatisfactory. Here, we successfully prepared a novel poly(3‐hydroxybutyrate‐4‐hydroxybutyrate)/polypyrrole (P34HB‐PPy) core‐shell nanofiber structure scaffold with electrospinning and in situ surface polymerization technology. The obtained composite scaffold showed good mechanical properties, hydrophilicity, and thermal stability based on the universal material testing machine, contact angle measuring system, thermogravimetric analyzer, and other methods. The results of the in vitro bone marrow‐derived mesenchymal stem cells (BMSCs) culture showed that the P34HB‐PPy composite scaffold effectively mimicked the extracellular matrix (ECM) and exhibited good cell retention and proliferative capacity. More importantly, P34HB is a controllable degradable polyester material, and its degradation product 3‐hydroxybutyric acid (3‐HB) is an energy metabolite that can promote cell growth and proliferation. These results strongly support the application potential of P34HB‐PPy composite scaffolds in biomedical fields, such as tissue engineering and soft tissue repair.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
杨夕完成签到,获得积分20
刚刚
1秒前
1秒前
机灵笑萍完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
2秒前
wangtaoi发布了新的文献求助10
2秒前
星辰大海应助cl采纳,获得30
2秒前
3秒前
诸葛钢铁完成签到,获得积分10
4秒前
大模型应助Yuuuuu采纳,获得10
5秒前
1762120发布了新的文献求助10
5秒前
果粒程发布了新的文献求助10
5秒前
小李发布了新的文献求助10
6秒前
任性映秋发布了新的文献求助10
7秒前
词穷发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
完美世界应助星辰采纳,获得10
7秒前
8秒前
彭于晏应助可乐不加冰采纳,获得10
8秒前
情怀应助Brightan采纳,获得10
8秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
tulips发布了新的文献求助10
11秒前
虾条发布了新的文献求助10
11秒前
13秒前
我是老大应助听月眠采纳,获得10
13秒前
13秒前
铁柱完成签到,获得积分10
14秒前
小羊完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
16秒前
xiaofang发布了新的文献求助10
17秒前
kk发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
20秒前
852应助青年才俊采纳,获得10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
微纳米加工技术及其应用 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5289591
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4441121
关于积分的说明 13826643
捐赠科研通 4323520
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373234
邀请新用户注册赠送积分活动 1368631
关于科研通互助平台的介绍 1332534