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Method Article
El objetivo de este estudio fue simular el nativo de tres arquitectura en capas de la pared arterial. Para lograr esto, electrospinning se empleó con el uso de un 3-1 (input-output) de la boquilla y mezclas de policaprolactona, elastina y colágeno.
A lo largo de la arteria nativa, el colágeno y la elastina desempeñan un papel importante, proporcionando una red troncal mecánica, evitando la rotura del recipiente, y promover la recuperación en deformaciones pulsátil. El objetivo de este estudio fue el de imitar la estructura de la arteria nativa mediante la fabricación de un conducto electrospun compuesta de varias capas de poli (caprolactona) (PCL) con la adición de elastina y colágeno, con mezclas de 45-45-10, 55-35 - 10 y 65-25-10 PCL-ELAS-COL para demostrar las propiedades mecánicas del tejido arterial indicativo nativos, sin dejar de ser propicio para la regeneración de los tejidos. Injertos de conjunto y las capas individuales se analizaron mediante el ensayo de tracción uniaxial, el cumplimiento dinámico, retención de la sutura, y la resistencia a la rotura. Los resultados revelaron que el cumplimiento de los cambios en la capa media / media cambiado el comportamiento general del injerto con todo el cumplimiento de los valores de injerto que van desde 0,8 hasta 2,8% / 100 mmHg, mientras que los resultados demostraron una amplia uniaxial módulo promedio de 2,0 a 11,8 MPa. Tanto los datos del módulo y el cumplimiento de mostrar los valores dentro del rango de la arteria nativa. Modelos matemáticos se llevó a cabo para mostrar cómo los cambios en la rigidez de la capa de afectar el estrés en general pared circunferencial, y como ayuda de diseño para lograr la mejor combinación mecánica de los materiales. En general, los resultados indicaron que un injerto puede ser diseñado para imitar una estructura de tres capas mediante la alteración de las propiedades de capa.
Resultados representante
Cuando los protocolos electrospinning se llevan a cabo correctamente, el producto final debe ser un tubo suave y sin fisuras, sin signos iniciales de la delaminación entre las capas. Cuando los ensayos de tracción uniaxial, pruebas de estallido fuerza, las pruebas de sutura de retención, y las pruebas de cumplimiento se llevan a cabo, los resultados deben indicar que a medida que la rigidez de capa media es mayor, con cantidades reducidas de la elastina, las propiedades mecánicas asociadas deben demostrar un tubo rígido.
La parte más crítica de este estudio es el proceso de electrospinning. Cuando se utiliza un 3-1 de entrada y salida de la boquilla, arco y la pérdida de carga puede ocurrir. Si esto ocurre, la tensión asociada con el polímero que está girando disminuirá, haciendo soldado, "húmedo", las fibras y la creación de la delaminación entre cada una de las tres capas. Por lo tanto, de acuerdo potenciales eléctricos son esenciales para obtener un ideal de múltiples capas del tubo.
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Nos gustaría agradecer a la Asociación Americana del Corazón del Atlántico medio de afiliados (0555407U, GLB) para su financiación.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Polycaprolactone | Sigma-Aldrich | ||
Elastin | Elastin Products Company | ||
Collagen | |||
Acetic Acid | Fisher Scientific | ||
Sodium Chloride | Fisher Scientific | ||
TRIS | Fisher Scientific | ||
6 L Avanti J-HC Centrifuge | Beckman Coulter Inc. | ||
1,1,1,3,3,3 hexafluoro-2-propanol | TCI America | ||
3 ml Becton Dickinson Syringe | |||
CZE1000R Rack Mount Power Supply | Spellman | ||
High-Pressure Syringe Pump | Cole-Parmer | ||
1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide | Pierce, Thermo Scientific | ||
70 % ethanol | Sigma-Aldrich | ||
ImageTool 3.0 software | Shareware provided by UTHSCSA | ||
Scanning Electron Microscope | Carl Zeiss, Inc. | ||
MTS Bionix 200 testing system | MTS Systems Corp. | ||
TestWorks version 4 | |||
Intelligent Tissue Engineering via Mechanical Stimulation (ITEMS) Bioreactor | Tissue Growth Technologies |
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