بررسی کارایی داربستهای کامپوزیتی بر پایه کیتوزان با اکسید گرافن/ نقاط کوانتومی گرافن تیوله در تمایز به استخوان سلولهای بنیادی پالپ دندان
First Statement of Responsibility
علی خوش اقدام
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
مهندسی شیمی و نفت
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۴۰۱
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۸۸ص.
Accompanying Material
سی دی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری
Date of degree
۱۴۰۱/۰۶/۲۹
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در این بررسی به سنتز داربستهای هیدروژلی بر پایه کیتوزان و کیتوزان آکریله و همچنین نقاط کوانتومی گرافن معمولی و تیوله و اکسید گرافن پرداخته شد. از آکریلویل کلراید برای آکریله کردن کیتوزان، از گلوتاتیون یا GSH برای تیوله کردن نقاط کوانتومی گرافن با منبع اولیه سیتریک اسید و از روش هامر بهبود یافته (Improved Hummer's method) برای سنتز اکسید گرافن بهره برده¬شد. آنالیزهای FT-IR، رنگ سنجی اِلمان، طیف سنجی فلوئورسانس و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) برای بررسی صحت سنتز مواد اولیه و بررسی خواص آنها صورت پذیرفت. هیدروژلهای سنتزشده توسط روش سل-ژل، بوسیله آنالیزهای FT-IR، عکس برداری سایتیشن5 برای بررسی خاصیت فلوئورسانس، تورم، عکس برداری SEM و سویپ فرکانس (رئومتری) تعیین مشخصه گردیدند. در ادامه و برای بررسی خواص سازگاری زیستی این هیدروژلها، تست زنده مانی سلولی با روش MTT و تست همولیز صورت گرفت. تست MTT سازگاری بالای 80% را برای تمامی هیدروژلها (با احتساب خطا) و بر رده سلولی DPSCs و تست سازگاری با خون نرخ همولیز زیر 5% را برای تقریبا تمامی نمونهها نشان داد. در نهایت و به منظور بررسی اثر هیدروژلها بر تمایز به استخوان سلولهای بنیادی پالپ دندان (DPSCs ) دو تست فعالیت آلکالین فسفاتاز (ALP) و شناسایی رسوب کلسیم با آلیزارین قرمز (ARS) صورت پذیرفت. هر دو تست تمایزی فوق، هیدروژل حاوی کیتوزان، کیتوزان آکریله و نقاط کوانتومی گرافن تیوله را به عنوان یک کاندیدای مناسب برای مهندسی بافت استخوان معرفی میکنند.
Text of Note
In this study, the synthesis of different chitosan, graphene quantum dots and graphene-based hydrogel scaffolds were performed. Acryloyl chloride was used to acrylate chitosan, glutathione or GSH was used to thiolate graphene quantum dots with the primary source of citric acid, and improved Hummer's method was used to oxidize graphene and obtain graphene oxide. FT-IR, Ellman's colorimetry, fluorescence spectroscopy and atomic force microscope (AFM) were performed to evaluate the accuracy of the synthesis of the raw materials and their properties. The hydrogels synthesized by the sol-gel method were characterized by FT-IR, Cytation5 imaging (to evaluate the fluorescent properties of hydrogels), swelling, SEM, and frequency sweep (rheometry) analyses. Afterward. In order to evaluate the biocompatibility of the hydrogels, cell viability by MTT method and hemolysis tests were performed. The MTT test showed the viability of over 80% on DPSCs cell line for all hydrogels (including error), and blood compatibility test showed a hemolysis rate below 5% for almost all samples, which is in accordance with the standards mentioned in the references. Finally, in order to investigate the effect of hydrogels on the bone differentiation of human dental pulp stem cells (DPSCs), alkaline phosphatase (ALP) activity and detection of calcium deposition with alizarin red S (ARS) tests were performed. The results of both tests introduced the hydrogel containing chitosan, acrylated chitosan and thiolated graphene quantum dot as a suitable candidate for bone tissue engineering (BTE).
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
Synthesis and evaluation of chitosan-based composite scaffolds containing graphene oxide /graphene quantum dot in bone differentiation of DPSCs