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이번 연구에서는 폴리숙신이미드(PSI)와 항균 염을 포함한 두 성분의 생분해성 고분자 스캐폴드를 만들기 위해 전기 방사를 적용했습니다. 치료 목적으로 사용되는 항균제는 대부분 환경에 큰 영향을 미치고 일부 경우 원치 않는 면역 반응을 일으킬 수 있는 은 이온을 포함합니다. 본 연구에서는 아세트산 아연 또는 질산 스트론튬의 항균 및 조직 재생 염을 서로 다른 농도로 포함한 나노 섬유 시스템을 준비하여, 미래에 생물 의학적 상처 드레싱 시스템을 개발하는 데 적합한 구조를 형성하였습니다. 상처 드레싱으로 사용하기 위해 개발된 스캐폴드의 물리화학적, 기계적 및 생물학적 특성을 최적화하기 위한 여러 실험이 수행되었습니다. PSI 합성, 염 추가 및 섬유 형성을 통해 얻어진 스캐폴드 시스템은 먼저 주사 전자 현미경으로 조사되었습니다. 거의 모든 경우 서로 다른 염이 PSI 고분자 기반 시스템의 섬유 직경(<500 nm)을 감소시켰습니다. 섬유의 염 존재를 확인하고 염과 고분자 간의 상호작용을 결정하기 위해 푸리에 변환 적외선 분광법이 적용되었습니다. 스캐폴드에서 스트론튬과 아연 원자를 결정하기 위해 에너지 분산 X선 분광법이 수행되었습니다. 결과적으로 염이 고분자 스캐폴드의 기계적 특성에 특정 하중 용량과 상대 신장 값 모두에 영향을 미친다는 것을 보여주었습니다. 용해 실험에 따르면, 스캐폴드에서 전체 양의 질산 스트론튬은 8시간 안에 용해되었으나 아세트산 아연은 50%만 용해되었습니다. 또한, 피부 표면 손상과 관련된 네 가지 다른 박테리아 균주로 항균 활성 테스트를 수행하였으며, 대부분의 경우 스캐폴드 디스크 주위에 억제 구역이 나타났습니다. 우리는 또한 스캐폴드의 인체 종양세포 및 건강한 세포에 대한 잠재적 세포독성을 조사했습니다. 아세트산 아연 염을 포함한 스캐폴드를 제외하고는 종양 세포와 건강한 세포 모두에 대해 세포독성이 아닙니다.
Pálos et al. (화,)는 이 질문을 연구했습니다.