ここでは、損傷した血管再建への応用のために、バクテリアのナノセルロース(BNC)を磁性にするためのプロトコルを紹介します。BNCはG. xylinus株によって合成されました。一方、BNCメッシュ内に鉄系Fe2+とFe3+の鉄イオンをin situ析出させることでBNCの磁化を実現しました。
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ここでは、損傷した血管再建への応用のために、バクテリアのナノセルロース(BNC)を磁性にするためのプロトコルを紹介します。BNCはG. xylinus株によって合成されました。一方、BNCメッシュ内に鉄系Fe2+とFe3+の鉄イオンをin situ析出させることでBNCの磁化を実現しました。
この研究では、細菌によって産生される細菌nanocellulose(BNC)がグルコンxylinus磁性細菌nanocellulose(MBNC)を得鉄(Fe 3 O 4)(IONP)酸化鉄ナノ粒子とin situで合成され、含浸されています。 MBNCの合成は、正確かつ特異的に設計された多段階プロセスです。簡潔には、細菌nanocellulose(BNC)ペリクルは保持G.から形成されていますサイズと形態の我々の実験要件に応じxylinus株 。塩化鉄(III)六水和物(のFeCl 3・6H 2 O)および2鉄(II)塩化物水和物(のFeCl 2・4H 2 O)の溶液:1のモル比で調製し、脱酸素、高純度の水で希釈されます。 BNCのペリクルは、その後、反応物と容器内に導入されます。この混合物を沈殿させるためにドロップすることにより撹拌し、次いで、添加されたシリコンオイルバス及び水酸化アンモニウム(14%)中で80℃に加熱しますBNCメッシュに第一鉄イオン。この最後のステップは、BNCのペリクルに磁気特性を付与する細菌nanocelluloseメッシュ内部のその場でのマグネタイトナノ粒子( ある Fe 3 O 4) で形成することができます。毒性アッセイは、BNC-IONPペリクルの生体適合性を評価しました。ポリエチレングリコール(PEG)は、それらの生体適合性を改善するためにIONPsをカバーするために使用されました。走査型電子顕微鏡(SEM)画像はIONPがBNCマトリックスの空間をインターレース原線維に優先的に位置していたが、それらのいくつかはまた、BNCリボンに沿って発見されたことを示しました。 MBNC上で行わ磁気力顕微鏡の測定はMBNCペリクルの磁気的性質を確認し、高いと強度が弱い磁場で存在磁区を検出しました。この作業で得られたヤング率の値は、以前の研究で、いくつかの血管のために報告されたものと合理的な合意でもあります。
細菌性nanocellulose(BNC)は、 アセトバクター・キシリナム菌株によって合成もグルコンxylinusとして知られており、静置培養中の空気-液体界面でのフィルムまたはペリクルの形で堆積されます。これらのBNCのペリクルは、それらが成長している容器の形態を採用し、それらの厚さは、培養中の日数に依存します。A. xylinusは、重合およびその後の結晶化の過程を経てセルロースミクロフィブリルの合成のための培地中のグルコースを使用しています。グルコース残基の重合は、グルカン鎖が細胞エンベロープに分散単一孔から押し出される細菌の外膜で行われます。セルロースミクロフィブリルの結晶化は、H結合1枚を積層し、続いてファンデルワールス結合によりグルカン鎖状シートの形成と細胞外空間で発生します。
磁石BNCマトリックスに統合ICナノ粒子は、動脈壁の損傷部位に、磁性ナノ粒子を含む平滑筋細胞(平滑筋細胞)を指示し、閉じ込めるために必要な力を増大させるために外部磁場によって容易に操作することができます。この戦略は離れて、他の組織からのSMCを保持し、血流によって及ぼされる力に抗して所定の位置に細胞を保持します。平滑筋細胞は、それらが中膜2に主に位置する豊富な層を形成する血管のvasoelasticityにおいて重要な役割を果たすことが示されています。
MBNCの合成に使用される方法は、BNCペリクルを浸漬し、80℃の塩化鉄(III)六水和物と塩化鉄(II)四水和物の溶液中で攪拌することを含みます。水酸化アンモニウムは、BNCメッシュ内部の酸化鉄ナノ粒子を形成するために添加されます。水酸化アンモニウムの添加は黒にオレンジ色の溶液の色を変化させます。一緒にBNC線維に沿ってIONPsコンパクト不均一な分布を持つの。
このプロトコルは行方不明、破損または負傷した小径の血管の代用として使用することを意図している私たちは、磁性細菌nanocellulose(MBNC)と命名している細菌nanocellulose磁性ナノ粒子ペリクル、の設計に焦点を当てています。 HS Barudおよび共同研究者らは最近、PEGおよび超常磁性酸化鉄ナノ粒子3の安定した水性分散液中のBNCペリクルを混合することにより、BNCベースのフレキシブル磁気紙を製造するための同様の作業を公開しています。ここでは、バクテリアセルロースの生産および磁性ナノ粒子と、その場での含浸を説明します。単一のDNA鎖切断の検出に基づく細胞毒性アッセイは、BNCとMBNCペリクルの生体適合性を試験しました。
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細菌Nanocellulose(BNC)の作製
注:特に指定のない限り、すべての手順は、無菌条件下で行われます。
2.合成ポリマー被覆酸化鉄ナノ粒子と細菌Nanocellulose膜におけるその沈着
BNCとMBNCペリクルの3キャラクタリゼーション
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G.の潜伏期間xylinusは、9日間の合計であったが、ペリクルは、以前形成し始め、約2日後に明らかでした。 BNCの肉眼的外観を図1、その模倣皿成長文化のそれの形で表示されている。 図 2は、同様に上記のプロトコルに関係する主なステップをサマリーをBNC-IONPのペリクルを製造する方法について説明し要部構成。
SEM画像は、微細構造、形態、及びBNC( 図3)と官能BNCでIONP分布の繊維の空間分布( 図4)を解決するために使用されました。 BNCは、定義されたパターンのないネットワーク全体の通気孔を形成する微細なリボン(直径約50ナノメートル)によって形成されています。 IONPが優先されているLOCサイズが100nm以上のクラスターを形...
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BNCペリクルの厚さや大きさを容易にインキュベーション時間、それは静的培養中に成長しているフラスコの大きさを変えることによって操作することができます。 BNCのmicropropertiesは、多孔性として、静的培養中の酸素比率を変えることによって変更することができます。高い酸素濃度が厳しいBNC 11を得ました 。 A.ボーダンと共同研究者はG.の発酵プロセスの間に100%の酸素に大気中の酸素から酸素比を変化させることにより、880ミリメートルHgのまでの破裂圧力とBNCのチューブを生産しました12 xylinus。同様に、BNCの気孔率はまた、発酵工程にパラフィンワックスミクロスフェアとしてポロゲンを組み込むことによって導入することができます。この場合、結果として得られる気孔率、気孔の相互接続は、ポロゲンのサイズ13に依存します。
BNCの多孔性ネットワークは、薬物送達のために、 例えば 、それらはナノ粒子で官能化されることを可能にし...
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著者らは開示するものは何もない。
この作業は、契約番号W81XWH-11-2-0067の下で国防総省によって資金提供されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Glucoacetobacter xylinus | ATCC | 700178 | |
| 寒天 | シグマ Aldrich | A1296-500G | |
| D-マンニトール ビオクストラ | シグマ アルドリッチ | M9546-250G | |
| 酵母抽出物 | BDバイオサイエンス | 212750 | |
| 細菌学ペプトン | シグマアルドリッチ | P0556 | |
| 酸化ナトリウム、水シ | グマアルドリッチ | 158127-100G | |
| 鉄(III)塩化ヘキサハイドレート | シグマアルドリッチ | 236489-100G | |
| 水酸化アンモニウム | マクロンファインケミカルズ | 6665-46 | |
| ポリ(エチレングリコール)、平均mn400 | シグマアルドリッチ | 202398-250G | |
| 鉄(II)塩化物四水和物 | シグマアルドリッチ | 44939-250G | |
| 使い捨てペトリ皿 | シグマアルドリッチ | BR452000 | |
| 使い捨て接種ループ | フィッシャーサイエンティフィック | 22-363-604 | |
| 無水硫酸カルシウム | W.A. ハモンドドリエライト | 13001 | |
| 高真空グリース | Sigma Aldrich | Z273554-1EA | |
| ラボ用ピペッティングニードル 90°C; 鈍い端 | Sigma Aldrich | CAD7937-12EA | |
| pH テストストリップ | シグマ アルドリッチ | P4786-100EA | |
| 丸底 3 ネック アングル タイプ蒸留フラスコ | シグマ アルドリッチ | CLS4965250 | |
| オイルバス用シリコーンオイル | シグマ アルドリッチ | 85409-250ML | |
| 乾燥チューブ | ケムグラス | CG-1295-01 | |
| セプタムストッパー、スリーブタイプ | ケムグラス | CG-3022-98 | |
| マグネティックスターバー | ケムグラス | CG-2001-05 | |
| コンデンサー | ケムグラス | CG-1218-01 | |
| 温度コントローラー | ブリスクヒート | SDC120JC-A | |
| 攪拌ホットプレート | フィッシャーサイエンティフィック | 11-100-49SH | |
| 彗星アッセイキット | Trevigen | 4250-050-K | |
| SYBR 金核酸ゲル染色 | Life Technologies | S-11494 | |
| bio-AFM | JPK機器 | NanoWizard 4a BioScience AFM | |
| Nanoindenter | Micro Materials Ltd | マルチモジュールメカニカルテスター | |
| 走査型電子顕微鏡(SEM) | Hitachi High Technologies America | Hitachi S-4800 |
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