PCL Dual growth factors loaded PCL based membranes for vascular tissue engineering application and preparation method thereof

The present invention relates to a method for producing a new electrospinning membrane for applying a blood vessel graft. The method comprises the steps of: producing a micro-/nano-fiber membrane by using an electrospinning technology; charging each type of polymers in a plastic syringe (12-ml luer-...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors PARK MYEONG KI, LEE BYONG TAEK, TAMANNA SULTANA
Format Patent
LanguageEnglish
Korean
Published 05.10.2020
Subjects
Online AccessGet full text

Cover

Loading…
More Information
Summary:The present invention relates to a method for producing a new electrospinning membrane for applying a blood vessel graft. The method comprises the steps of: producing a micro-/nano-fiber membrane by using an electrospinning technology; charging each type of polymers in a plastic syringe (12-ml luer-lock type); and spraying a solution to a stainless steel rotation drum collector having a diameter of 9 cm by using a high DC voltage power supply device (NNC-30 kilovolt-2 mA, Nano NC Korea). According to the present invention, the proliferation of endothelial cells for lumens can be supported by producing various types of membranes. 본 발명은 폴리카프로락톤-메톡시 폴리에틸렌 글리콜 (PCL-mPEG)과 폴리카프로락톤-키토산(PCL-Chitosan) 전기회전 멤브레인으로부터 혈관 내피 세포 성장 인자 (VEGF)와 혈소판 유도 성장 인자 (PDGF)의 방출 효율을 평가하였다. 주요 목적은 루멘에 대한 내피화 지원과 혈관의 바깥층에 대한 독특한 수축 기능을 제공하는 최상의 층을 찾기 위해 4 가지 유형의 막 (PCL-mPEG-VEGF, PCL-mPEG-PDGF, PCL-키토산-VEGF 및 PCL- 키토산-PDGF)을 제작하였다. 성장 인자인 키토산 생체거대 분자는 아미노 분해 기반의 표면 개질 기술에 의해 PCL 상에 고정화되었다. 게다가, mPEG와 성장 인자는 PCL과 직접 혼합되었다. 막의 형태학적 분석은 천연 세포외 매트릭스의 평균 섬유 직경이 일관성이 있는 것을 보여 주었다. 시험관 실험 동안 PCL-mPEG-VEGF와 소 폐의 내피 세포 (CPAEs) 및 PCL-키토산-PDPGF와 랫트 골수 중간엽 줄기세포 (RBMSCs)의 바람직한 상호 작용을 확인하였다. 제어된 PDGF 방출 패턴은 신혈관 형성에 결정적인 PCL-키토산-PDGF에서 확인되었다. 또한, PCL-mPEG-VEGF는 마이너한 혈전 생성 및 내피 마커 발현 특성을 나타냈다. SMC 마커 발현의 상향 조절은 PCL-키토산-PDGF 막에서 유의하게 확인되었다. 따라서, PCL-mPEG-VEGF 및 PCL-키토산-PDGF는 최종적으로 제조된 튜브형 하이브리드 조직 공학 혈관의 내부 및 외부 층으로서 각각 잠재성이 있다.
Bibliography:Application Number: KR20190032455