Im Protokoll stellen wir ein Verfahren zur Herstellung eines kleinkalibrigen Stent-Stents vor, indem ein ballonexpandierbarer Stent zwischen zwei elektrogesponnenen nanofaserigen Polyurethanschichten eingeklemmt wird.
Methodenartikel
Im Protokoll stellen wir ein Verfahren zur Herstellung eines kleinkalibrigen Stent-Stents vor, indem ein ballonexpandierbarer Stent zwischen zwei elektrogesponnenen nanofaserigen Polyurethanschichten eingeklemmt wird.
Stent-Transplantate werden häufig zur Behandlung verschiedener Erkrankungen wie Aortenläsionen, Aneurysmen, Embolien aufgrund von koronaren Eingriffen und Perforationen im Gefäßsystem eingesetzt. Solche Stenttransplantate werden hergestellt, indem ein Stent mit einer Polymermembran bedeckt wird. Ein ideales Stenttransplantat sollte einen biokompatiblen Stent haben, der mit einer porösen, thromboresistenten und biokompatiblen Polymermembran bedeckt ist, die die extrazelluläre Matrix nachahmt und dadurch die Heilung der Verletzungsstelle fördert. Das Ziel dieses Protokolls ist es, ein kleinkalibriges Stenttransplantat herzustellen, indem ein ballonexpandierbarer Stent in zwei Schichten aus elektrogesponnenen Polyurethan-Nanofasern eingekapselt wird. Es hat sich gezeigt, dass das Elektrospinnen von Polyurethan die Heilung unterstützt, indem es die native extrazelluläre Matrix nachahmt und dadurch die Endothelisierung fördert. Das Elektrospinnen von Polyurethan-Nanofasern auf einem langsam rotierenden Dorn ermöglichte es uns, die Dicke der Nanofasermembran genau zu steuern, was für die Herstellung eines kleinkalibrigen ballonexpandierbaren Stenttransplantats unerlässlich ist. Die mechanische Validierung durch Crimpen und Ausdehnen des Stenttransplantats hat gezeigt, dass die nanofaserige Polyurethanmembran flexibel genug ist, um sich zu crimpen und auszudehnen, während sie ohne Anzeichen von Rissbildung oder Delamination sichtbar bleibt. Darüber hinaus sind Stenttransplantate, die unter Verwendung der hier beschriebenen Verfahren hergestellt wurden, in der Lage, unter Verwendung eines koronaren Interventionsverfahrens unter Verwendung von Leitkathetern in Standardgröße implantiert zu werden.
Coronary Intervention Verfahren verursachen erhebliche Gefäßwand Verletzungen durch Unterbrechung der Plaque und Gefäßwand. Dies führt zu einer Restenose, periphere Embolien bei Venentransplantaten und Diskontinuität der koronaren Lumen 1-4. Um diese Komplikationen zu vermeiden, ist eine vielversprechende Strategie wird sein, die Gefäßoberfläche in der Angioplastie Ort zu decken, die möglicherweise Restenose hemmen, Risiken zu mindern von Diskontinuität von Gefäßlumen, und zu verhindern, periphere Embolie. Frühere Studien haben Bare - Metal - Stents im Vergleich zu Stentgrafts mit positiven Ergebnissen für Stent-Implantate 5. Die Forscher haben verschiedene Materialien verwendet, um Membranen herzustellen, die Stents zu decken. Dazu gehören synthetische Materialien wie Polyethylentetraphthalat (PET), Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyurethan (PU) und Silizium oder autologe Gefäßgewebe ummantelte Stents herzustellen 6-9. Ein ideales Transplantatmaterial verwendet, um den Stent zu bedecken sollte thromboresistente, nicht biodegr werdenadable und sollte mit nativem Gewebe ohne übermäßige Vermehrung integrieren und Entzündung 10. Das Transplantatmaterial verwendet, um den Stent zu bedecken sollte auch die Heilung des Stent-Graft zu fördern.
Stent-Transplantate werden zur Behandlung von Aortenisthmusstenose weit verbreitet, Pseudo-Aneurysmen der Arteria carotis, arteriovenöse Fisteln, degeneriert Transplantate Vene und große bis hin zu riesigen zerebraler Aneurysmen. Aber die Entwicklung von kleinkalibrigen Stent-Transplantate wird durch die Fähigkeit begrenzt niedriges Profil zu erhalten und Flexibilität, die 11-14 in der Entfaltung des Stents-Grafts hilft. PU ist ein Elastomer - Polymer mit guter mechanischer Festigkeit , die für das Erreichen ein niedriges Profil und eine gute Flexibilität 15,16 ein gewünschtes Merkmal ist. Neben der guten Lieferfähigkeit hat, Stent-Implantate sollten auch eine schnelle Heilung und Endothelialisierung zu fördern. PU - beschichtet Stent-Implantate 17 bessere Biokompatibilität und verbesserte Endothelialisierung unter Beweis gestellt haben. Die Forscher habenzuvor versucht , PU - beschichtet Stent-Implantate zu endothelialisieren , indem sie mit Endothelzellen 17 Säen. Elektrospinnen von PU - Nanofaser - Matrix zu schaffen , hat sich gezeigt , eine wertvolle Technik zu sein , für die Herstellung von Gefäßtransplantaten 18,19. Die Existenz von Nanofasern, die die Architektur der nativen extrazellulären Matrix nachzuahmen ist auch bekannt , Endothelzellproliferation 20,21 zu fördern. Elektrospinnen ermöglicht auch die Kontrolle über die Dicke des Materials 22. Kleinkalibrigen Gefäßtransplantate aus PU wurden untersucht zur Förderung der Heilung von Modifikationen wie Oberflächenbeschichtungen, Antikoagulantien und Zellproliferationshemmer verwendet wird. All diese Änderungen sind so konzipiert , Host - Akzeptanz zu vermitteln und Transplantatheilung 23 fördern.
Unsere Gruppe hat einen Ballon erweiterbaren Bare - Metal - Stent entwickelt , die 24-26 in Tiermodellen eingesetzt werden kann. Die Kombination einer elektro Polyurethan mesh und einer Kugeloon Stent hat uns ermöglicht, kleinkalibrige Ballon erweiterbaren Stent-Implantate zu erzeugen. Die meisten der derzeit erhältlichen Stentgrafts werden durch die Oberschenkelarterie bei einem interventionellen Verfahren eingeführt, aber nur wenige kommerzielle Stents können 1 Französisch Größe größer ist als die für einen nicht aufgeblasenen Ballon 27 erforderlich eingeführt werden. In dieser Studie haben wir eine kleinkalibrige Gefäßstent-Transplantat durch Einkapseln eines Ballons aufweitbaren Stents zwischen zwei Schichten aus elektro PU entwickelt, die zu einer Koronararterie geliefert werden, um eine Standard 8-9 Französisch Führungskatheter in einem perkutanen Eingriff-Verfahren verwendet wird.
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1. Elektrospinnen von Polyurethan auf Mandrel Collector
2. Elektrospinnen einer Stent-Graft
3. Prüfung der hergestellten Stent-Grafts
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Unsere Electro Setup (Abbildung 1) wurde in hochwertigem Polyurethan - Nanofasern (Abbildung 2) geführt. Ein Stent-Transplantat wird durch Elektro eine innere Schicht aus Polyurethan auf einen Dorn, ein Verrutschen eines unbeschichteten Stent über dieser Schicht hergestellt, und eine zweite äußere Schicht aus Polyurethan Elektroverspinnen (Abbildung 3). Polyurethan-Nanofasern mit einer Geschwindigkeit von 50 um / h, elektroversponnen, die in einer inneren Schicht ...
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Wir haben eine Herstellungstechnik für ein kleinkalibriges Stenttransplantat entwickelt, das mit einem standardmäßigen perkutanen Koronarinterventionsverfahren (PCI) eingesetzt werden kann. Die derzeit verfügbaren Stenttransplantate sind in ihrer Fähigkeit, ein geringes Profil und Flexibilität für den Einsatz aufrechtzuerhalten, begrenzt. Bare-Metal-Stents, die von unserer Gruppe in früheren Studien entwickelt wurden, haben bewiesen, dass sie eine schnelle Heilung der Stentarterie unterstützen24,26. Verschiede...
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Die Autoren erklären, dass sie keine finanziellen Interessen haben.
Wir möchten uns bei der Abteilung für Ingenieurwissenschaften der Mayo Clinic für ihre technische Unterstützung bedanken. Diese Studie wurde finanziell unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - FNUSA-IKRK (Nr. CZ.1.05/1.100/02.0123), National Institutes of Health (T32 HL007111), American Heart Association Scientist Development Grant (AHA #06-35185N) und The Grainger Innovation Fund - Grainger Foundation.
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| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Glasspritze | Air Tite | 7.140-33 | Spritze für Spinndüse |
| Messzylinder 5 ml | Fisher Scientific | 08-552-4G | 5 ml Pyrex-Messzylinder ca. 9 mm Durchmesser und 11 cm lang |
| Hochspannungsgenerator | Bertan Accociates, Inc. | 205A-30P | Wird verwendet, um die Spannungsdifferenz über Spinndüse und Kollektor |
| Labormischer mit Drehzahlregelung | Scilogex | SCI-84010201 | Erhältlich von verschiedenen Lieferanten von Laborgeräten |
| Polyurethan | DSM | BioSpan SPU | Biospan Segmentierte Polyurethan-Gummiplatte |
| McMaster Carr | 1370N11 | Wird verwendet, um die Spritze während des Elektrospinnens | |
| zu isolierenEdelstahldorn | N/A | N/A | Hergestellt |
| Edelstahlnadel | Hamilton | 91018 | Wird als Spinndüse beim Elektrospinnen |
| verwendet Stützmaterial | EnvisionTec | B04-HT-DEMOMAT | Biokompatibles wasserlösliches Material |
| Spritzenpumpe | Harvard Apparatur | 55-3333 |
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