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甲基丙烯酰化丝素蛋白(SilMA);Silk Fibroin Methacryloyl;
EFL-SilMA-001
本材料套装包括甲基丙烯酰化丝素蛋白和光引发剂LAP。
应用于细胞培养、生物3D打印、组织工程等。
本品仅限于科研用途,请勿用于人体。
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丝素蛋白(Silk Fibroin, SF)来源于蚕丝的脱胶处理,是一种由多种氨基酸组成的高分子聚多肽。SF分子包括一条疏水肽链(H链)和一条亲水肽链(L链)。H链和L链特殊的氨基酸序列使其可形成多种蛋白质二级构象。可以通过调控丝素蛋白的二级结构从而有效控制丝素蛋白材料的各种性能,包括制备高强度,高取向材料等。因其具有生物相容性、可生物降解性、高拉伸强度等特点,已被用于各种生物医学领域,包括伤口敷料、人造血管、细胞培养等,其已被美国食品药品管理局(FDA)所认证,是一种极具潜力的生物材料。
丝素蛋白因自身的高度结晶性而无法在水中溶解,这种疏水特性使其与水凝胶等亲水体系复合时难以得到均匀结构。为了提高丝素蛋白的分散性,常以盐溶及透析等步骤得到丝素蛋白溶液,随后再进行相应复合材料制备。丝素蛋白溶液制备过程繁杂,稳定性差,容易自发凝胶化,限制了其生物学应用。
EFL团队为满足不同的应用需求,优选高品质桑蚕茧,通过一系列工艺制得可在水中快速溶解的具有良好的水溶性、稳定性、材料扩展性丝素蛋白产品,可与多种类型水凝胶如GelMA、HAMA等配合使用以适应不同应用领域的需求。
甲基丙烯酰化丝素蛋白(Silk Fibroin Methacryloyl, SilMA)是通过甲基丙烯酸缩水甘油酯对SF进行甲基丙烯酰化改性,在SF分子上引入双键。由于SF分子特殊的空间结构,其在改性前极易形成结晶而难溶于水。引入额外的化学基团后,其可在水中快速溶解,这使SilMA可被光固化为水凝胶。EFL团队推出的EFL-SilMA产品通过严格的原料筛选及品质监控,具有稳定的理化性质,其在可见光照射下10秒内便固化成胶,生物相容性良好,材料可扩展性强,能够提供多种黏弹特性以适应不同应用领域。
细胞培养、生物3D打印、组织工程等。
干态套装:室温,3个月;4℃,12个月;-20℃,18个月。
图1. EFL-SilMA 制备过程及核磁氢谱
图2. EFL-SilMA不同浓度流变学特性:(A)光固化过程;(B)固化后储能模量;(C,D)黏度,纯水及蜂蜜作参考
图3. EFL-SilMA不同浓度光固化凝胶压缩特性(405nm光源,30mW/cm²,30s):(A)应力-应变曲线;(B)压缩模量
图4. EFL-SilMA-001水凝胶细胞培养荧光照片
EFL-SilMA水凝胶固化迅速且具有可调的机械性能,其在投影式光固化3D打印(DLP)应用上呈现优秀的成型效果。配合EFL团队研发的EFL-BP8601 Pro系列光固化生物3D打印机,可轻松实现SilMA的复杂结构制造。
图5. 利用光固化生物3D打印机(EFL-BP8601 Pro)打印的SilMA凝胶结构
丝素蛋白溶液为半稳态溶胶,容易受到外部刺激如强力剪切、超声、高温、有机溶剂等的诱导而发生分子自组装,出现析出或凝胶化行为。丝素蛋白溶液中有少许不溶物属正常现象,建议通过离心或过滤方式除去不溶物,以免诱导更多丝素蛋白析出。
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