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酸化グラフェンは現在、周辺神経工学で使用されていますが、細胞毒性や電気伝導性の欠如などのいくつかの制限があります。これらは神経関連の細胞の行動を調節する上で重要です。本研究では、エレクトロスピニングによって還元酸化グラフェン-GelMA-PCLナノファイバー神経誘導管を設計しました。GelMA/PCLマトリックスに組み込まれたrGOは、ハイブリッド材料の電気伝導性および生体適合性を大幅に向上させました。さらに、低濃度のrGO(0.25および0.5 wt%)を含むハイブリッドナノファイバーは、シュワン細胞(RSC96)の増殖を有意に改善することができました。更に重要なことに、rGO/GelMA/PCLハイブリッドナノファイバーは、シュワン細胞(RSC96)の上皮-間葉転送(EMT)関連遺伝子発現を活性化することができました。in vivo研究からは、rGO/GelMA/PCL神経誘導管がラットにおける感覚/運動神経再生と機能回復の両方を促進することが確認されました。rGOを生体適合性ナノファイバー足場に組み合わせるという我々の複合戦略は単純ですが、組織工学の成果を改善する上で効果的です。rGO/GelMA/PCLハイブリッドナノファイバーは、周辺神経組織工学において大きな可能性を持っています。また、周辺神経再生におけるさらなる電気刺激の開発に向けた実験的基盤も提供します。
Fang et al. (Wed,) がこの問題を調査しました。
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