細胞の接着性は、生体材料研究や組織工学における多くのアプローチの鍵です。重要なポリマーPTFEとペプチドの表面修飾について、ウェットケミストリーを使用して段階的な手法を紹介します。
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細胞の接着性は、生体材料研究や組織工学における多くのアプローチの鍵です。重要なポリマーPTFEとペプチドの表面修飾について、ウェットケミストリーを使用して段階的な手法を紹介します。
細胞接着性を有する材料表面を持たせることは生体材料研究と組織工学における一般的な戦略です。これは、これらの材料が新たに合成されたポリマーの導入に関連した十分に特徴づけおよび法的問題を回避することができるされているので、医療に長年の使用を持っている既に承認されたポリマーのために特に興味深いです。ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)は、血管移植片の製造のために最も頻繁に用いられる材料の一つであるが、ポリマーの機能を促進、細胞接着を欠いています。内皮化、 すなわち、内皮細胞の融合層と移植片内面の完全なカバレッジは、主に人工的なインターフェイスの血栓形成を低減することにより、最適なパフォーマンスにキーをみなされています。
この研究は、ペプチド修飾PTFE上の内皮細胞の成長を調査し、未修飾基材上に得られたものと、これらの結果を比較します。とのカップリング内皮細胞接着ペプチドのArg-Gluの-ASP-ヴァル(REDV)は、後続の結合工程に続いて、試薬ナトリウムナフタレニドを使用して、含フッ素重合体の活性化を介して行われます。細胞培養は、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)を用いて達成され、ペプチド固定化材料の優れた細胞増殖は、2週間の期間にわたって示されています。
いくつかを言及するためにいくつかの時間のために承認されている医学で使用される様々なポリマー強化された生体適合性を示さない、 すなわち 、細胞接着性の欠如、線維性カプセル化および血栓形成の誘導、。生体材料および生物学的システムとの間の相互作用は、主にインプラントの表面で起こります。その結果、研究は影響を受けない材料のバルク特性を残したまま、所望の用途に適切な特性を作成するために、表面改質に焦点を当てています。ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、生理学的に不活性なポリマーは、例えば、ヘルニア手術用メッシュ1、医療用ポート2のような多くの医療分野で使用されているように、最も重要なのは、血管移植片3。
特に血液に接触状況でPTFEの疎水性は、多くの場合、thrombotiその結果、非特異的血漿成分の吸着と結果の血小板接着としての原因となりますCイベントや移植片4の閉塞。さらに、PTFEは、ほとんどのポリマーのように、望ましい特徴は、血管移植片5の内側(管腔)表面上の内皮細胞(EC)の有益な層の形成を誘導することであろう細胞接着とカバレッジをサポートしていません。バイオミメティック内皮は、特にその抗血栓特性6、その自然同等の機能の多くを果たすことが期待されます。一般的なバイオミメティック修正戦略はバルク特性が影響を受けない材料を残しながら、もっぱら細胞接着性を有する材料を持たせるという概念に基づいています。また、血小板粘着、抗接着剤(防汚)7属性を組み込むことによって減少させることができます。種々のペプチド-主に細胞外マトリックスのタンパク質に由来する-は強くインテグリン8のクラスに属し、細胞受容体に結合することによって細胞接着を増強することが記載されています。ありますこの点の例をST知らほとんどの細胞型と相互作用するペプチドするArg-Gly-Asp(RGD)です。他のアミノ酸配列は、排他的に特定の細胞に発現インテグリンによって認識されます。例えば、Argの-のGlu-ASP-ヴァル(REDV)およびTyr-Ileの-Glyを-のSer-Argの(YIGSR)は、特定の方法9でのECに結 合することが見出されてきました。このようなペプチドの共有結合固定化は、金属およびポリマー10,11を含む、本質的に非接着性材料の過剰に行われています。
多孔質PTFE、より正確には延伸PTFE(ePTFEの) -ポリエチレンテレフタレート(PET)と一緒に-血管移植片12を製造するための最も重要な材料です。このようなプラズマ改質13として、または光化学的方法14による適切な治療のために確立された物理的な技術は、多孔性および/ または管状の構造は、それぞれの孔または管腔内容易に治療可能ではないという事実によって妨げられています。湿式化学PTFEであるため、ほとんどの化学的攻撃15に抵抗する含フッ素重合体の高度に不活性な性質のために困難な作業です。
本稿では、共有結合修飾戦略の比較的容易な方法を説明します。結合可能なPTFEをレンダリングする手順から適応、官能基は、生物学的に活性な分子のさらなる結合のためのアンカーポイントとして機能する材料の表面上に作成されました。
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1.ナトリウムナフタレニ活性化溶液の調製と表面活性化
注:よく換気ドラフト内で反応を行います。金属ナトリウムなどの引火性の高い溶剤や腐食性の金属を処理するための一般的なルールに従ってください。ナフタリンは、非常に少量で、非常に不快な臭い(防虫剤)を持っています!特記しない場合の反応は室温で行われます。アジ化ナトリウムは非常に有毒です! THF分子ふるい(体積)に対して約20%を保存した(99.9%は、マテリアルのリストを参照してください)。ナトリウムを超える顕著な含水量でTHFを蒸留。微量の水が存在する場合、ナトリウムナフタレニドの形成は起こりません。
2.ペプチド固定化
3.細胞播種
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重要な化学反応工程の結果は、IR分光法( 図1)によりモニターしました。マイナー程度まで - - OH-機能ナトリウムナフタレニドとの最初の活性化は、二重結合を生成します。信号を示すC = C結合は、ほぼ独占的にヒドロキシル基を有する表面が得られる、酸化により消滅します。さらに、標準的なコンジュゲーション工程の分析はここでは示されていません。活性化および酸化による色の変化が使用されると予想化学と一致する。共役二重結合系は、( 図2)を明るくに、その損失をもたらす茶色がかったことが期待されます。また、表面形態の活性化及び酸化の可能な結果は、走査型電子顕微鏡を用いて調べました。事実上、治療の有害な影響は( 図2)は観察されませんでした。
3及び図
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PTFEの表面改質のプロトコルの詳細な説明は、図6に示されるようにポリマー主鎖からのフッ素の除去から始まる連続したステップで構成され、その結果、層は、共役炭素-炭素二重結合の豊富な量が含まれて形成されています。ナフタレニの処理時に開発濃い茶色がかった色に応じて。酸性の過酸化水素による標準的な酸化が淡褐色に明るくすることにより伴うヒドロキシル表面が、これは二重結合の損失を反映して得られます。このプロセスは、明らかに、IR分光法によって証明されます。
より一般的に適用可能な機能性を達成するために、ペンダントOH基は、第一級アミンへのNCO成分のジイソシアネートおよびその後の加水分解との単純な処理により、アミノ官能性に変換しました。アミン含有物質は、HIG一方、長期間保存することができるので、これは、有利ですHLY反応性イソシアネートは、空気湿度の非常に存在に対して感受性です。
ケアは、ナトリウムナフタレニとイソシアネートの両方が加水分解を非常に受けやすいためであっても、初期活性化ステップとHMD...
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著者らは開示するものは何もない。
著者は、Walter Scholdei(Max-Planck-Institute for Polymer Research, Mainz, Germany.
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| PTFEホイル0.5mm | キャデラックプラスチック | n/a | |
| REDV ペプチド | Genecust | n/a | カスタム合成 >95% 純度 |
| イソプロパノール | Sigma Aldrich | 34965 | |
| テトラヒドロフラン (THF) | Sigma Aldrich | 401757 | |
| ジメチルスルホキシ | Sigma Aldrich | D8418 | |
| モレキュラーシーブ 3 & Aring; | シグマ アルドリッチ | 208574 | |
| ナトリウム金属 | シグマ アルドリッチ | 483745 | |
| リン酸緩衝生理食塩水 (PBS) | シグマ アルドリッチ | D8537 | |
| ナフタレン | シグマ アルドリッチ | 147141 | |
| 過酸化水素 30% | シグマ アルドリッチ | 95321 | |
| トリクロロ酢酸 | シグマ アルドリッチ | T6399 | |
| ジエチレングリコール ジグリシジルエーテル | Sigma Aldrich | 17741 | |
| ヘキサメチレンジイソシアネート (HMDI) | Sigma Aldrich | 52650 | |
| Calcein-AM | Sigma Aldrich | 56496 | |
| 重炭酸ナトリウム | Sigma Aldrich | S6014 | |
| アジ化ナトリウム | Sigma Aldrich | 71290 | |
| 24ウェルプレート | Greiner-Bio-One | 662 160 | |
| ATR-FTIR分光光度計 Nicolet Magna-IR 850 | ニコレット | n/a | |
| 蛍光顕微鏡 オリンパス X-70 | オリンパス | n/a | |
| 臼葉静脈内皮細胞 (HUVECs) | ロンザ | n/a | |
| ePTFE 血管移植片 | ゴア | n/a |
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