Synthesis and characterization of amine-functionalized graphene as a nitric oxide-generating coating for vascular stents.
血管ステント用一酸化窒素発生コーティングとしてのアミン官能化グラフェンの合成と特性評価 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2024
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/03
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
薬剤溶出ステントは冠動脈疾患治療に用いられるが、血管治癒遅延や遅発性血栓症などの問題が残る。本研究では、一酸化窒素(NO)の局所発生によりこれらの問題解決を目指し、ポリ乳酸(PLA)製生体吸収性ステント材料上に、ポリエチレンイミンとポリエチレングリコールを結合した酸化グラフェン(PEI-PEG@GO)をNO発生コーティングとして開発した。X線回折、ラマン分光法、フーリエ変換赤外分光法、熱重量分析により特性評価を行い、10μMのS-ニトロソグルタチオン(GSNO)またはS-ニトロソ-N-アセチルペニシラミン(SNAP)存在下で、それぞれ利用可能なNOの62%と91%を発生することを示した。また、生理的条件下でGSNOおよびSNAPからのリアルタイムNO発生を増強・延長した。簡便なディップコーティング法によりステント材料上に均一なコーティングを実現し、加速劣化試験でPLAの生分解性を維持しつつコーティングもほぼ完全に保持された。室温で60日間の安定性も確認された。ポリマー性アミンとグラフェンの結合が生理的濃度のS-ニトロソチオールからNOを触媒発生できることを示し、生体吸収性ステントへの制御されたNO発生コーティングの開発に道を開くものである。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
Drug-eluting stents are commonly utilized for the treatment of coronary artery disease, where they maintain vessel patency and prevent restenosis. However, problems with prolonged vascular healing, late thrombosis, and neoatherosclerosis persist; these could potentially be addressed via the local generation of nitric oxide (NO) from endogenous substrates. Herein, we develop amine-functionalized graphene as a NO-generating coating on polylactic acid (PLA)-based bioresorbable stent materials. A novel catalyst was synthesized consisting of polyethyleneimine and polyethylene glycol bonded to graphene oxide (PEI-PEG@GO), with physicochemical characterization using x-ray diffraction, Raman spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, and thermogravimetric analysis. In the presence of 10 μM S-nitrosoglutathione (GSNO) or S-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP), PEI-PEG@GO catalyzed the generation of 62% and 91% of the available NO, respectively. Furthermore, PEI-PEG@GO enhanced and prolonged real-time NO generation from GSNO and SNAP under physiological conditions. The uniform coating of PEI-PEG@GO onto stent material is demonstrated via an optimized simple dip-coating method. The coated PLA maintains good biodegradability under accelerated degradation testing, while the PEI-PEG@GO coating remains largely intact. Finally, the stability of the coating was demonstrated at room temperature over 60 days. In conclusion, the innovative conjugation of polymeric amines with graphene can catalyze the generation of NO from S-nitrosothiols at physiologically relevant concentrations. This approach paves the way for the development of controlled NO-generating coatings on bioresorbable stents in order to improve outcomes in coronary artery disease.
DOI 10.1063/5.0192379
PMID 39355510
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