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Microstructure and Thermal Property of Designed Alginate-Based Polymeric Composite Foam Materials Containing Biomimetic Decellularized Elastic Cartilage Microscaffolds.

設計されたアルギン酸系高分子複合フォーム材料の微細構造と熱特性:生体模倣脱細胞化弾性軟骨マイクロスキャフォールドを含む (機械翻訳の邦題)

Materials (Basel, Switzerland)2021Huang CC
研究デザインその他の原著論文
対象未確定

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研究デザイン
その他の原著論文
対象
未確定
出版年
2021
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
2026/08/04
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)

本研究は、ブタ弾性軟骨から超臨界流体とパパイン処理により脱細胞化弾性軟骨マイクロスキャフォールドを調製し、アルギン酸分子と様々な比率で複合化した高分子フォーム材料を設計した。FTIR、SEM、TGA/DTGにより微細構造と熱特性を評価した結果、マイクロスキャフォールドの導入がこれらの特性に影響を与えた。さらに、塩化カルシウム溶液への浸漬によるイオン架橋により、微細構造と熱安定性が向上した。架橋機能の影響も検討し、軟骨細胞の培養や軟骨組織工学のための3D基板としての有用な情報を得た。

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

This study presents a designed alginate-based polymeric composite foam material containing decellularized elastic cartilage microscaffolds from porcine elastic cartilage by using supercritical fluid and papain treatment for medical scaffold biomaterials. The microstructure and thermal property of the designed alginate-based polymeric composite foam materials with various controlled ratios of alginate molecules and decellularized elastic cartilage microscaffolds were studied and characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), and differential thermal gravimetric analysis (TGA/DTG). The microstructure and thermal property of the composite foam materials were affected by the introduction of decellularized elastic cartilage microscaffolds. The designed alginate-based polymeric composite foam materials containing decellularized elastic cartilage microscaffolds were ionically cross-linked with calcium ions by soaking the polymeric composite foam materials in a solution of calcium chloride. Additional calcium ions further improved the microstructure and thermal stability of the resulting ionic cross-linked alginate-based polymeric composite foam materials. Furthermore, the effect of crosslinking functionality on microstructures and thermal properties of the resulting polymeric composite foam materials were studied to build up useful information for 3D substrates for cultivating and growing cartilage cells and/or cartilage tissue engineering.

DOI 10.3390/ma15010258

PMID 35009404

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