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DOI: 10.3791/52951-v
Sandra L. Arias1, Akshath R. Shetty2, Angana Senpan3, Mónica Echeverry-Rendón4, Lisa M. Reece5,6, Jean Paul Allain1,2,3,7
1Department of Bioengineering,University of Illinois at Urbana-Champaign, 2Department of Nuclear, Plasma and Radiological Engineering,University of Illinois at Urbana-Champaign, 3Micro and Nanotechnology Laboratory,University of Illinois at Urbana-Champaign, 4Program of Study and Control of Tropical Diseases (PECET),University of Antioquia, 5Sealy Center for Vaccine Development,University of Texas Medical Branch, 6WHO Collaborating Center for Vaccine Research, Evaluation and Training on Emerging Infectious Diseases,University of Texas Medical Branch, 7Beckman Institute,University of Illinois at Urbana-Champaign
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Ici, nous présentons un protocole pour rendre magnétique une nanocellulose bactérienne (BNC) pour des applications dans la reconstruction de vaisseaux sanguins endommagés. Le BNC a été synthétisé par la souche G. xylinus. D’autre part, l’aimantation du BNC a été réalisée par précipitation in situ d’ions ferreux Fe2+ et Fe3+ à l’intérieur du maillage BNC.
L’objectif global de cette procédure est de synthétiser la nanocellulose bactérienne, ou BNC, et de la rendre magnétique en l’imprégnant in situ de nanoparticules d’oxyde de fer. Les membranes magnétiques BNC sont conçues pour attacter et retenir localement les cellules magnétisées contre le flux hémodynamique. Le principal avantage du BNC magnétique synthétisé dans cette procédure est qu’il fournit un traitement peu invasif près des anévrismes cérébraux.
Les traitements conventionnels des anévrismes cérébraux tels que l’écrêtage et l’émulisation du noyau neural et vasculaire sont invasifs et traumatisants et ne conviennent pas à la plupart des patients présentant des risques accrus. Les implications de cette technique s’étendent au traitement des maladies vasculaires, car les greffes vasculaires, fabriquées à partir d’échafaudages magnétiques, peuvent accélérer la guérison en améliorant la rétention cellulaire au site de la lésion. Commencer cette procédure par la préparation du milieu de culture liquide comme décrit dans le protocole textuel.
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