عنوان مقاله :
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺼﺐ ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﻣﺪل ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﻠﯽ -ال- ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ/ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ/ ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ژﻻﺗﯿﻦ داراي ﺑﺮﺑﺮﯾﻦ
عنوان به زبان ديگر :
Repair of Sciatic Nerve Damage Using Poly-L-Lactic Acid Polymer/Carbon Nanotubes /Gelatin Nanofiber with Berberine
پديد آورندگان :
ﻋﻠﯽ زاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود - داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ - ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ، ﺷﺎﻫﺮود، اﯾﺮان , ﯾﺎﭘﻨﮓ ﻏﺮاوي، آﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود - داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺷﺎﻫﺮود، اﯾﺮان , ﻣﯿﺮزاﯾﯽ، ﻣﻬﺪي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود - داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺷﺎﻫﺮود، اﯾﺮان , ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻣﺠﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود - ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروري، ﺷﺎﻫﺮود، اﯾﺮان
كليدواژه :
اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ , ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎزي , ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ- ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﺒﺮي , ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻮان
چكيده فارسي :
مهندسي بافت با استفاده از سلول، داربست و فاكتور رشد محيط مناسبي براي ترميم، جايگزيني يا بازسازي بافت آسيب ديده ايجاد ميكند. داربستها نقش ECM بافت طبيعي را بازي كرده و از رشد و تمايز سلولها حمايت ميكنند. روش الكتروريسي روشي سريع و كارآمد است كه امكان ساخت داربستهاي نانوفيبري را فراهم ميآورد. جداسازي فازي نيز روشي سريع و كم هزينه بوده و نياز به ابزار كمتري دارد.
مواد و روشها: در مطالعهي حاضر بعد از بهدست آوردن شرايط بهينه مؤثر در فرآيند الكتروريسي و جداسازي فازي، از پليمر ژلاتين براي سنتز نانوفيبر و از پليمر PLA و نانولوله كربني چند ديواره براي ساخت كانالهاي متخلخل و نانوفيبري حاوي بربرين استفاده و با آزمونهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: نتايج آزمونهاي مشخصهيابي در محيط خارج بدن نشاندهنده مناسب بودن كانالهاي حاوي PLA/MWCNTs/ نانوفيبر ژلاتين با بربرين بود. آزمونهاي عملكردي (كه شامل SFI، Hot plate test) و آزمونهاي بافتشناسي از عصب بازسازي شده شامل رنگآميزي H&E و نيز آزمونهاي بافتشناسي از عضله گاستروكنميوس پاي معيوب (H&E) و همچنين وزن عضله گاستروكنميوس پاي معيوب بيانگر بهبود چشمگير در موشهاي دريافتكننده بربرين در مقايسه با گروه كنترل منفي و گروههاي فاقد بربرين بود.
نتيجهگيري: توانايي ساخت كاندوئيتهاي متخلخل- نانوفيبري از پليمرهاي PLA و ژلاتين با تكنيك جداسازي فازي/الكتروريسي امكان استفاده از آنها را در مهندسي بافت عصب محيطي فراهم ميكند.
چكيده لاتين :
Tissue engineering using scaffold, cells, and growth factor creates the appropriate environment to repair, replace,
or regenerate of failure or damaged tissue. Scaffolds play the role of ECM of normal tissue and support cell growth and
differentiation. Electrospinning is a fast and efficient method that makes it possible to make nanofiber scaffolds. Phase separation
is also a fast and inexpensive method and requires fewer tools.
Methods: In the present study, after obtaining the optimal factors in electrospinning and phase separation process, from gelatin
polymer for nanofiber synthesis and from poly-L-lactic acid polymer (PLLA) and multi-wall carbon nanotubes for making porous
and nanofiber conduits containing berberine (Beri) was used and evaluated by various tests.
Results: The results of in vitro characterization tests indicated the suitability of channels containing PLA/MWCNTs / nanofiber
gelatin with berberine. Functional tests (including SFI, Hot plate test) and histological tests are made of a nerve and muscle
(including H&E staining) as well as weighing of gastrocnemius muscle. The defect showed a significant improvement in
berberine-receiving rats compared with the negative control group and the berberine-free groups.
Conclusion: synthesis of porous and nanofiber conduits from gelatin and poly-L-lactic acid polymer with electrospinning and
phase separation process provide potential use in peripheral nerve tissue engineering.
عنوان نشريه :
دانش و تندرستي در علوم پايه پزشكي