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    推薦!9篇夏幼南教授團隊文章

    2021-11-14   易絲幫

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    美國佐治亞理工學院夏幼南教授


    夏幼南教授已在Science、Nature、JACS、Angewandte Chemie International Edition等國際頂尖雜志發表680多篇學術論文,總引用次數超過80000次,H因子為169。

    夏幼南教授自2002年以來一直擔任國際著名學術期刊Nano Letters的副主編,并兼任Accounts of Chemical Research, Advanced Functional Materials, Advanced Healthcare Materials和 Nano Today等多個國際著名期刊的顧問委員會成員。

    夏幼南教授的研究聚焦于新穎納米材料的設計、合成及應用,應用領域涉及納米醫學、再生醫學、癌癥診療、組織工程、(藥物)控釋、催化、燃料電池等。研究方向主要有:1. 納米材料的新穎物化性質及材料科學;2. 納米材料的生物醫學應用;3. 晶面可控的納米晶催化劑。

    本文梳理了美國佐治亞理工學院的夏幼南教授團隊的9篇研究進展,供大家了解學習。


    1. Adv. Health. Mater. :電紡纖維支架促進腱到骨修復

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    ?肌腱到骨修復經常失敗,因為功能分級的附著在愈合過程中不會再生。 仿生支架重現了天然肌腱-骨骼附著的獨特特征,有望促進愈合過程。

    ?在開發和評估用于腱到骨修復的各種類型的支架中,那些在成分、結構、機械性能和細胞表型上具有漸變(分層或連續方式)的支架最受關注。

    ?本文綜述了近年來在基于靜電紡納米纖維墊和反蛋白石結構的功能梯度支架的合理設計和制造方面所做的努力,以及它們在增強肌腱-骨修復中的應用評價。

    ?此外,本篇綜述總結了對支架臨床轉譯的未來必要步驟的展望。

    DOI: 10.1002/adhm.202002269


    2. Adv. Funct. Mater.:生物大分子顆粒在密度梯度下沿著單軸排列的納米纖維促進細胞遷移和神經突延伸

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    ?單向或雙向梯度的膠原顆粒能夠促進骨髓干細胞或 NIH-3T3 成纖維細胞沿顆粒密度增加的方向線性遷移。

    ?在由膠原蛋白和纖連蛋白的混合物制成的顆粒的情況下,它們以雙向梯度的沉積促進雪旺氏細胞從兩側向中心遷移,與周圍神經修復的情況相匹配。

    ?對于膠原蛋白和層粘連蛋白的混合物,顆粒呈單向梯度,促使胚雞背根神經節的神經突向顆粒密度增加的方向延伸。

    ?以密度梯度的單軸排列納米纖維和生物大分子顆粒組合為特征的支架可應用于一系列生物學研究和生物醫學應用。

    DOI: 10.1002/adfm.202002031


    3. Small Methods:時空控制釋放的生物效應,提高其對細胞遷移和神經突生長的影響

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    ?該系統涉及從溫度敏感的支架上進行掩蔽的,光觸發的生物效應釋放,以增強細胞遷移和神經突向外生長。

    ?支架包含夾在兩層電紡纖維之間的相變材料(PCM)微粒。生物效應子與光熱染料共同裝載在PCM微粒中。在近紅外激光照射下,PCM將熔化以迅速釋放生物效應子。

    ?通過調節光掩模,可以在指定的時間順序照射支架的不同區域,從而實現時空控制的生物效應物的按需釋放和持續釋放。

    DOI: 10.1002/smtd.202000125


    4. Adv. Sci.:利用電紡絲納米纖維操縱干細胞的遷移和分化

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    ?介紹了電紡絲納米纖維的物理化學特性,作為支撐材料,調控干細胞的遷移和分化。

    ?分析了間充質干細胞、神經元干細胞、胚胎干細胞以及誘導多能干細胞與電紡纖維結合的多種系統。

    ?對電紡納米纖維與干細胞結合的挑戰和未來機遇提出展望。

    DOI: 10.1002/advs.202000735


    5. Angew. Chem. Int. Ed.: 在電紡絲表面刻上納米級凹槽有助于神經突的生長和雪旺細胞的遷移

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    ?報告了一種簡單的基于同軸電紡的方法,用于制造刻有納米級凹槽的對準微纖維,以促進神經突向外生長和細胞遷移。

    ?該方法的成功依賴于2,2,2-三氟乙醇(TFE)中聚(?-己內酯)(PCL)和聚(乙烯基吡咯烷酮)(PVP)之間的不混溶性,從而在表面上生成PVP / TFE袋 PCL噴氣機。

    ?袋隨著射流一起被拉伸和伸長,最終導致在去除PVP時形成納米級凹槽。 納米級溝槽的存在極大地增強了PC12細胞和雞胚背根神經節(DRG)體神經突的生長,以及雪旺細胞的遷移。

    DOI: 10.1002/anie.202002593


    6.  Angew. Chem. Int. Ed.:通過光熱焊接改善電紡納米纖維非織造氈機械性能

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    ?報道了一種簡單的電紡納米纖維非織造氈光熱焊接方法,方法是在納米纖維中加入一種近紅外染料,如吲哚菁綠(ICG)。通過利用染料的強光熱效應,納米纖維可以很容易地在交叉點處焊接。

    ?在近紅外激光照射下,將多孔的納米纖維氈轉化為固體薄膜。在交叉點焊接可以大大提高納米纖維非織造氈的機械強度,而納米纖維的熔融和融合可以用來制造一種新型的熱敏感紙。

    ?通過使用光掩模,還可以將光熱焊接與氣體發泡技術相結合,形成納米纖維的無紡布墊,然后將其擴展成具有明確結構的三維支架。

    DOI: 10.1002/anie.201907876


    7.  Chem. Rev.:靜電紡絲和電紡納米纖維:原理、方法、材料和應用

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    ?首先簡要介紹了靜電紡絲的早期歷史,概述了靜電紡絲的原理和設備。并討論了在過去的二十年中,靜電紡絲技術構建具有多成分、結構和性能的納米纖維的復興。

    ?隨后,作者詳細討論了電紡納米纖維的應用,包括它們作為“智能”纖維膜、過濾膜、催化劑、能量收集/轉換/存儲組件、光子和電子器件以及生物醫學支架的用途。

    ?重點介紹了與電紡納米纖維應用相關的最新進展。此外,作者對靜電紡絲的未來發展面臨的挑戰、機遇和新方向提供了獨特的看法。

    ?最后,本文討論了電紡納米纖維規模化生產的途徑,并簡要討論了在日常生活中得到廣泛應用的各種基于電紡納米纖維的商業產品。

    DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00593


    8.  Angew. Chem. Int. Ed.:電噴霧脂肪酸微粒子功能化促進電紡微纖維上神經突生長

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    ?控制神經突的生長對于增強受損神經的修復和了解神經系統的發育非常重要。

    ?本文報告了一個簡單的策略,通過地形引導和化學提示的獨特整合來增強神經突的生長。

    ?使用電噴霧以可控制密度的天然脂肪酸微粒使基質表面官能化。通過微粒產生的表面粗糙度和脂肪酸提供的化學線索的協同作用,PC12 細胞的神經突的生長得到了極大的增強。

    ?還將單軸排列的靜電紡絲微纖維表面功能化,進一步證明這些基質可以引導和增強PC12多細胞球體和雞胚背根神經節體的神經突的定向生長。

    DOI: 10.1002/anie.201814474


    9.  Adv. Funct. Mater.:具有靜電紡絲纖維的相變材料促進神經突生長

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    ?該系統基于使用同軸電噴霧制造的微粒,外部溶液含有相變材料(PCM)并且內部溶液包含有效載荷。

    ?當溫度保持在PCM的熔點以下時,由于通過固體基質非常緩慢的擴散而沒有釋放。在升高溫度以略微超過熔點時,封裝的有效負載可以容易地從熔化的PCM中釋放。

    ?利用相變可逆性,通過開/關加熱循環以脈沖模式釋放有效負載。通過將用NGF和近紅外染料共色的微粒夾在兩層電紡纖維之間以形成三層構建體,評估了控釋系統在神經組織工程中的潛在用途。

    ?在用近紅外激光進行光熱加熱后,NGF釋放,具有良好的生物活性以促進神經突生長。通過選擇PCM,生物效應器和腳手架材料的不同組合,該控制釋放系統可以應用于各種生物醫學應用。

    DOI: 10.1002/adfm.201705563


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