عنوان پایان‌نامه

ساخت داربست پلیمری رسانا بر پایه آلژینات والیگومر آنیلین برای بهبود در ترمیم بافت عصبی آسیب دیده



    دانشجو در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "ساخت داربست پلیمری رسانا بر پایه آلژینات والیگومر آنیلین برای بهبود در ترمیم بافت عصبی آسیب دیده" را دفاع نموده است.


    محل دفاع
    کتابخانه پردیس یک فنی شماره ثبت: 1805.;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78201;کتابخانه پردیس یک فنی شماره ثبت: 1805.;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78201
    تاریخ دفاع
    ۲۸ دی ۱۳۹۵
    دانشجو
    رضا مهدوی فر
    استاد راهنما
    بهناز بخشنده

    باوجود پیشرفت‌های مهمی که برای درمان آسیب‌های سیستم عصبی محیطی صورت گرفته است، ترمیم آسیب‌های عصبی به‌عنوان یک چالش بزرگ درمانی باقی‌مانده است. مهندسی بافت با ایجاد یک بستر برای بازسازی آکسون رویکردهای جدید درمانی را برای درمان بیماری‌های عصبی فراهم آورده است. برای ترمیم مؤثرتر، ماتریس‌های رسانا برای رسیدن به عملکردهای خاص عصبی همچون پتانسیل عمل بکار برده می‌شود. در این مطالعه، ترکیبی از یک داربست زیست سازگار رسانا بر پایه آلژینات (به‌عنوان پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر و زیست سازگار) و آنیلین پنتامر (به‌عنوان بخش رسانا) تهیه شد. آنیلین پنتامر کربوکسیل دار شده توسط EDC/NHS با آلژینات ترکیب شد. با استفاده از آزمون هدایت سنجی و آزمون الکتروشیمیایی رسانایی داربست حدود (S/cm) ?-?? تعیین شد. سپس با استفاده از آزمون‌هایFTIR،H-NMR و DSC گروه‌های عاملی داربست موردنظروخواص و داربست‌ها در درصدهای مختلف از آنیلین پنتامر شناسایی و بررسی شد. درنهایت با استفاده از آزمون کشت سلول‌های بنیادی مزانشیمی و SEM، زیست سازگاری و چسبندگی داربست‌ها بررسی شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده توسط آزمون کشت سلولی، داربست حاوی ?? درصد آنیلین پنتامر بهترین رفتار زیستایی را نشان داد. همچنین افزایش درصد آنیلین پنتامر در داربست پلیمری به تأثیرات منفی در فعالیت سلول‌ها منجر شد. نتایج حاصل از آزمون زیستایی و چسبندگی با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی، این داربست را برای استفاده در مهندسی بافت پیشنهاد کرد.
    Abstract
    Repair of nerve defects remains a major therapeutic challenge, despite the progress in the treatment of peripheral nervous system.Tissue engineering has introduced the novel therapeutic approaches for treatment of neurodegenerative diseases due to the ability of providing a permissive substrate for axonal regeneration. For more effective regeneration, Conductive matrixes are applied to achieve the specific neural functions such as action potential. In this study, a novel electroactive biocompatible scaffold was synthesized and characterized base on alginate (as biodegradable part) and aniline pentamer (AP) (as conductive part). NHS/EDC were used for coupling aniline pentamer with alginate. The conductivity of scaffold was investigated by cyclic voltammetry (cv) and conductivity test. The conductivity of scaffold was similar to the cell membrane which was (around 10-4 S/cm). Using FTIR, H-NMR and DSC analyses, functional groups and charactristics of scaffolds in different percentages of aniline pentamer were evaluated. Biocompatibility and cell adhesion ability of the scaffolds were assessed by culture of MSCs. According to the findings, application of 15% aniline pentamer showed the best cell viability. Also, increase in the percentage of aniline pentamer represented the negative impact on cell viability. The result of the biocompatibility by mesenchymal stem cells suggested this scaffold for neural tissue enginnering applications.