Биоразлагаемые синтетические полимеры для тканевой инженерии

Biodegradable synthetic polymers for tissue engineering
PA Gunatillake, PA Gunatillake, CSIRO Molecular Science, Bag 10, Clayton South MDC, Vic 3169, Australia
2003-10-01

биоразлагаемые синтетические полимерыбиоразлагаемые полиуретаныполи(пропиленфумарат)полиэфирытканевая инженерия
В статье рассматриваются биоразлагаемые синтетические полимеры с акцентом на их потенциальное применение в тканевой инженерии. Кратко обсуждаются основные классы полимеров с точки зрения их синтеза, свойств и биоразлагаемости; на основе данных, представленных в научной литературе, указаны известные механизмы и продукты деградации. Подавляющее большинство изученных биоразлагаемых полимеров относится к семейству полиэфиров, включающему полигликолиды и полилактиды. К недостаткам этих полимеров при применении в тканевой инженерии относятся низкая биосовместимость, выделение кислых продуктов деградации, низкая технологичность и очень ранняя утрата механических свойств в процессе деградации. Также рассматриваются другие деградируемые полимеры, такие как полиортоэфиры, полиангидриды, полифосфазены и полиуретаны, а также обобщаются их преимущества и недостатки. Развитие тканевой инженерии обусловило необходимость создания полимеров, отвечающих более жестким требованиям. В последние годы исследования были сосредоточены на разработке инъекционных полимерных композиций на основе поли(фумарата пропилена) и полиангидридов, соответствующих этим требованиям в ортопедической тканевой инженерии. Полиуретаны в последнее время привлекают внимание при разработке деградируемых полимеров благодаря значительному потенциалу направленной модификации их структуры для получения механических свойств и биоразлагаемости, соответствующих широкому спектру применений.
1
Биоразлагаемые синтетические полимеры рассматриваются для тканевой инженерии с учётом их синтеза, свойств, биоразложения, механизмов деградации и продуктов распада.
2
Большинство изучаемых биоразлагаемых полимеров относится к полиэфирам, особенно к полигликолидам и полилактидам, однако они имеют существенные ограничения для тканевой инженерии.
3
К недостаткам полиэфиров относятся низкая биосовместимость, образование кислых продуктов деградации, плохая перерабатываемость и ранняя потеря механических свойств.
4
Полиортоэфиры, полиангидриды, полифосфазены и полиуретаны представляют альтернативные классы с различными преимуществами и недостатками деградации и эксплуатационных характеристик.
5
Недавние исследования сосредоточены на инъекционных системах на основе поли(пропиленфумарата) и полиангидридов для ортопедической тканевой инженерии, тогда как полиуретаны позволяют настраивать механические свойства и биоразлагаемость.

Биоразлагаемые синтетические полимеры, применяемые в тканевой инженерии

Их синтез, свойства, механизмы и продукты биоразложения, биосовместимость, технологичность, сохранение механических свойств и пригодность для применения в тканевой инженерии

Publication Details
Publication Date
2003-10-01
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
PA Gunatillake
PA Gunatillake
CSIRO Molecular Science, Bag 10, Clayton South MDC, Vic 3169, Australia
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%