تهیه و ارزیابی کامپوزیتهای هیبریدی جدید بر پایه پلیمرهای زیست تخریبپذیر طبیعی-نانوپورهای سیلیکاتی تک فلزی بر پایه بستر ساپو-34 / پلی آنیلین به عنوان زیستماده در مهندسی بافت
First Statement of Responsibility
سید محمد موسوی الملکی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
شیمی
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۳۹۹
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۱۱ص.
Accompanying Material
سی دی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
شیمی آلی
Date of degree
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در کار پژوهشی حاضر، کامپوزیتهای هیبریدی جدید بر پایه پلیمرهای زیست تخریبپذیر طبیعی و نانوپورهای سیلیکاتی تک فلزی بر پایه بستر ساپو-34 / پلی¬آنیلین با استفاده از مایع یونی به عنوان محیط سبز و توسط خشک کردن انجمادی تهیه و در مهندسی بافت¬ ارزیابی میشوند. در این کار، پلی ساکارید کیتوزان به عنوان پلیمر طبیعی، الک¬های مولکولی سیلیکا آلومینا فسفات به عنوان اکسید فلز و نمک امرالدین آنیلین به عنوان پلیمر رسانا در تهیه نانو کامپوزیت هیبریدی مورد استفاده قرار گرفتند. کیتوزان (CS) به عنوان پلیمر طبیعی زیست تجزیهپذیر از خاصیت اتصال به فلز، به ویژه با نانوذرات فلزی به شکل اکسید شده، برخوردار است. الک مولکولی سیلیکا-آلومینا-فسفات (SAPO-34) ، با ساختار چارچوب سه بعدی حاوی SiO4، PO4 و AlO4 چهار ضلعی، به عنوان اکسیدهای فلزی غیر آلی برای افزایش تمایز سلولهای بنیادی و تشکیل ماتریس معدنی استفاده شده است. در تهیه نانو کامپوزیت¬های پلیمری بر پایه¬ی ساپو-۳۴، مقدار 10% ساپو-34/ کیتوسان به علت داشتن تخلخل مناسب به عنوان مقدار بهینه استفاده گردید. با توجه به نقش مهم کلسیم در تشکیل بافت سخت، در ادامه کار، کلسیم نیز در تهیه نانوکامپوزیتهای پلیمری، مورد مطالعه قرار گرفت. قابل ذکر است که ۵% اکسید فلز کلسیم برای نانو ذرات کلسیم-ساپو 34 استفاده گردید و سپس ۱۰% نانو ذرات کلسیم-ساپو 34 با کیتوزان مخلوط و Ca-SAPO-34/CS سنتز گردید. آزمایشات سلولی نشان داد که نانوکامپوزیت پلیمری SAPO-34/CS-Ca به وضوح یک اثر متوسط بر تکثیر سلولها داشت. اما حضور پلیمر رسانای آنیلین در نانوکامپوزیت Ca/SAPO-34/Cs/PANI باعث افزایش تکثیر سلولها و تشکیل بافت سخت و بهبود پایداری بدنی و سازگاری سلولی میشود. همچنین پلیآنیلین خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی نانوکامپوزیتها را بهبود میبخشد. ساختار شیمیایی و مورفولوژی نانو کامپوزیت پلیمری سنتز شده با استفاده از آنالیزهای FT-IR ,XRD ,SEM ,TEM مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان تورم، تخریبپذیری زیستی، دانسیته، تخلخل، رفتار مکانیکی نانو کامپوزیتهای پلیمری بررسی گردید. در ادامه، سمیت سلولی نانو کامپوزیت¬ها پلیمری و سیستم¬های هیبریدی با استفاده از روش MTT بر روی سلول¬های بنیادی مزانشیمی مشتق از پالپ دندان (h-DPSCs) در بازسازی عاج در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. در ادامه کار پژوهشی نانوکامپوزیت پلیمری Fe-SAPO-34/CS نیز تهیه گردید. آزمایش MMT نشان داد که نانوکامپوزیت پلیمری Fe-SAPO-34/CS سمیت نشان نمی¬دهد اما رشد و تکثیر سلولی آن در مقایسه با Ca/ SAPO-34/Cs کم است. بنابراین، بررسی سایر آزمایشها روی آن متوقف گردید. نتایج به دست آمده اهمیت کلسیم در نانوکامپوزیتهای پلیمری را نشان داد.
Text of Note
In the present study, novel hybrid composites based on polysaccharide–SAPO-34-supported metallic silica nanopores/polyaniline using ionic liquid as a green medium and by freeze-drying technique have been prepared and evaluated in tissue engineering. In this project, chitosan polysaccharide as a natural polymer, silica-alumina phosphate molecular sieves as metal oxide and emerald aniline salt as a conductive polymer were used in the preparation of hybrid nanocomposite. Chitosan has a high metal-binding efficacy, especially with metallic nanoparticles in their oxidized form. Silica-alumina-phosphate molecular sieve (SAPO-34), with 3D framework structure containing SiO4, PO4 and AlO4 tetrahedral, has been used as inorganic metal oxides to enhance the differentiation of stem cells and the formation of mineralized matrix. In the preparation of polymer nanocomposites based on sapo-34, the amount of 10% sapo-34/chitosan was used as the optimal value due to its suitable porosity. Due to the important role of calcium in the formation of hard tissue, in the continuation of the work, calcium in the preparation of polymer nanocomposites was studied. It should be noted that 5% calcium metal oxide was used for calcium-sapo 34 nanoparticles and then 10% calcium-sapo 34 nanoparticles were mixed with chitosan and Ca-SAPO-34/CS were synthesized. Cell tests demonstrated that Ca-SAPO-34/CS scaffold clearly had a moderate effect on cell proliferation. However, the presence of aniline conductive polymer in Ca-SAPO-34/CS /PANI scaffold increases DPSC proliferation and hard tissue formation and improves physical stability and cell compatibility. Polyaniline also improves the physical, mechanical and biological properties of nanocomposites. The chemical structure and morphology of the synthesized polymer nanocomposite were investigated using FT-IR, XRD, SEM and TEM analyzes. Also swelling, biodegradability, density, porosity, mechanical behavior of polymer nanocomposites was investigated. Then, the cytotoxicity of polymeric nanocomposites and hybrid systems were studied in vitro using dentT method on pulp-derived mesenchymal stem cells (h-DPSCs) in dentin regeneration. Following the research work, Fe-SAPO-34/CS polymer nanocomposite was also prepared. MMT test showed that Fe-SAPO-34/CS polymer nanocomposite does not show toxicity but its cell growth and proliferation is low compared to Ca / SAPO-34/Cs. Therefore, the examination of other experiments on it was stopped. The results showed the importance of calcium in polymer nanocomposites
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
Preparation and evaluation of novel hybrid composites based on natural biodegradable polymer– SAPO-34-supported metallic silica nanopores/ polyaniline in tissue engineering