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Optimizing Anisotropic Polyurethane Scaffolds to Mechanically Match with Native Myocardium

脚手架 材料科学 聚氨酯 生物医学工程 去细胞化 组织工程 多孔性 复合材料 医学
作者
Cancan Xu,Chuka Okpokwasili,Yihui Huang,Xiaodan Shi,Jinglei Wu,Jun Liao,Liping Tang,Yi Hong
出处
期刊:ACS Biomaterials Science & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:6 (5): 2757-2769 被引量:21
标识
DOI:10.1021/acsbiomaterials.9b01860
摘要

The biodegradable cardiac patch is desirable to possess mechanical properties mimicking native myocardium for heart infarction treatment. We fabricated a series of anisotropic and biodegradable polyurethane porous scaffolds via thermally induced phase separation (TIPS) and tailored their mechanical properties by using various polyurethanes with different soft segments and varying polymer concentrations. The uniaxial mechanical properties, suture retention strength, ball-burst strength, and biaxial mechanical properties of the anisotropic porous scaffolds were optimized to mechanically match native myocardium. The optimal anisotropic scaffold had a ball burst strength (20.7 ± 1.5 N) comparable to that of native porcine myocardium (20.4 ± 6.0 N) and showed anisotropic behavior close to biaxial stretching behavior of the native porcine myocardium. Furthermore, the optimized porous scaffold was combined with a porcine myocardium-derived hydrogel to form a biohybrid scaffold. The biohybrid scaffold showed morphologies similar to the decellularized porcine myocardial matrix. This combination did not affect the mechanical properties of the synthetic scaffold alone. After in vivo rat subcutaneous implantation, the biohybrid scaffolds showed minimal immune response and exhibited higher cell penetration than the polyurethane scaffold alone. This biohybrid scaffold with biomimetic mechanics and good tissue compatibility would have great potential to be applied as a biodegradable acellular cardiac patch for myocardial infarction treatment.

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