今年浙江大学口腔医学院、浙江省口腔疾病临床研究中心、浙江省重点实验室、浙江大学肿瘤中心联合在Colloids and surfaces. B, Biointerfaces杂志发表题为 Nanomaterial-based cell sheet technology for regenerative medicine and tissue engineering 的文章。
在这篇综述中,主要列出了光诱导细胞薄片技术、热响应细胞薄片技术、磁控制细胞薄片技术、活性氧诱导细胞薄片技术四种不同类型的基于纳米材料的细胞薄片技术、机理以及在组织工程和再生医学方面潜在的临床应用。
研究背景
技术介绍
1、光诱导细胞薄片技术
通过光诱导得到的细胞薄片以TiO2为代表,由于TiO2材料自身的优势而赋予其较强的紫外吸收能力和高效光催化活性等特性,这些特性可以提高生物效应的可用性,因此TiO2纳米点是光诱导细胞片技术中最常用的纳米材料。
在细胞薄片的制备过程中主要通过紫外线照射改变TiO2的疏水性来实现,原理如下所示:
通过热响应得到的细胞薄片以聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAM)为代表,这是一种可以在不同温度之间来回切换亲水性和疏水性的材料(温度为37℃时,材料表面为疏水性;温度为25℃时,材料转变为亲水性),但是基于该材料的水凝胶不能完全应用于细胞片分离。碳纳米管(carbon nanotubes , CNT)是一种典型的一维纳米材料,不仅具有碳材料的固有性质,还具有金属材料的导电性和导热性,其表现出的表面电荷、疏水性、亲水性、表面化学性质等有助于细胞薄片的脱离。
技术原理如下所示:
通过磁控制得到的细胞薄片以Fe3O4为代表,其优异的导电性和低毒性使其在生物学中广泛应用。
技术原理如下所示:
活性氧(ROS)是细胞氧化的产物,可参与代谢、凋亡、分化、细胞信号传导等,其包含的产物也可以用于调节基因表达、细胞信号转导和细胞信号传导级联的激活等,其来源分为细胞内ROS和细胞外ROS,在细胞薄膜的制备中主要依赖细胞外ROS来获得。
金纳米颗粒(AuNPs)是一种普通的光敏剂,具有强的光吸收能力,其在绿色激光照射下可以吸收能量转变为激发态,并反应产生ROS,因此可以通过AuNPs产生ROS的思路制备细胞薄片。
其技术原理如下所示:
金纳米颗粒在绿色激光的照射下产生ROS,破坏了细胞薄片和材料之间的细胞膜,导致薄片的脱落(如图)。
应用场景
牙种植体骨整合
在牙种植手术中骨和种植体的结合占据关键位置,基于纳米材料的光诱导细胞片技术是增强骨整合的潜在方法。研究发现通过光诱导获得的骨髓干细胞薄片放置在牙植入物上后形成的复合物可以产生更加活跃的骨生长和骨整合。
骨增生
心脏组织再生
心肌组织在疾病发生后再生能力有限,通过移植手段进行治疗后易发生术后免疫排斥等并发症,细胞薄片可能为心脏组织再生提供新的选择。研究发现利用磁控制方式制作的3D心脏模型有诸多优势,如组织中的心肌细胞可以均匀分布、可以自发收缩,并具有良好的收缩特性等等。
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作者:武瑾嵘
医疗器械、新材料、人工智能;
一定技术壁垒