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Here, we present a protocol to make a bacterial nanocellulose (BNC) magnetic for applications in damaged blood vessel reconstruction. The BNC was synthesized by G. xylinus strain. On the other hand, magnetization of the BNC was realized through in situ precipitation of Fe2+ and Fe3+ ferrous ions inside the BNC mesh.
In questo studio, nanocellulose batterica (BNC) prodotto dal batterio Gluconacetobacter xylinus è sintetizzata e impregnato in situ con nanoparticelle di ossido di ferro (IONP) (Fe 3 O 4) per ottenere un nanocellulose batterica magnetica (MBNC). La sintesi di MBNC è un processo preciso e specificamente progettato multi-step. In breve, nanocellulose batterica (BNC) pellicole sono formate da conservato G. xylinus ceppo in base alle nostre esigenze sperimentali di dimensioni e morfologia. Una soluzione di ferro (III) esaidrato (FeCl 3 · 6H 2 O) e ferro (II) cloruro tetraidrato (FeCl 2 · 4H 2 O) con un 2: rapporto molare 1 viene preparata e diluita in acqua ad elevata purezza deossigenato. Una pellicola BNC viene quindi introdotto nel recipiente con i reagenti. Questa miscela viene agitata e riscaldata a 80 ° C in un bagno di olio di silicone e idrossido di ammonio (14%) viene quindi aggiunta da cadere per precipitare ilferrosi ioni nella maglia BNC. Questo ultimo passaggio consente di formare in situ di nanoparticelle di magnetite (Fe 3 O 4) all'interno della rete nanocellulose batterica per conferire proprietà magnetiche a BNC pellicola. Un test tossicologico è stato utilizzato per valutare la biocompatibilità del pellicle BNC-IONP. Polietilenglicole (PEG) è stato utilizzato per coprire i IONPs al fine di migliorare la loro biocompatibilità. microscopia elettronica a scansione (SEM) immagini ha mostrato che la IONP si trovavano preferenzialmente nella fibrilla interlacciamento spazi della matrice BNC, ma alcuni di loro sono stati trovati anche lungo i nastri BNC. misurazioni microscopio a forza magnetiche eseguite sul MBNC rilevati i domini magnetici di presenza con il campo magnetico ad alta e debole intensità, a conferma della natura magnetica della pellicola MBNC. I valori modulo di Young ottenuti in questo lavoro sono anche in un accordo ragionevole con quelli riportati da diversi vasi sanguigni in studi precedenti.
Il nanocellulose batteriologica (BNC) viene sintetizzato Acetobacter xylinum ceppo, noto anche come Gluconacetobacter xylinus, e depositato sotto forma di film o pellicole sulla interfaccia aria-liquido in coltura stazionaria. Queste pellicole BNC adottano la forma del contenitore in cui vengono coltivati, ed il loro spessore dipende dal numero di giorni in coltura. A. xylinus utilizza il glucosio nel mezzo per la sintesi delle microfibrille di cellulosa attraverso un processo di polimerizzazione e successiva cristallizzazione. La polimerizzazione dei residui di glucosio viene effettuata a membrana extracellulare batterica in cui le catene glucano sono estrusi da singoli pori distribuiti su cellule envelope. La cristallizzazione delle microfibrille di cellulosa verifica nello spazio extracellulare con la formazione di strati di catena glucano da van der Waals legame seguita impilando dei fogli da H-bonding 1.
Magnetenanoparticelle ic integrati ad una matrice BNC possono essere manipolati facilmente da un campo magnetico esterno al fine di aumentare la forza necessaria per dirigere e confinare cellule muscolari lisce (SMC) contenente nanoparticelle magnetiche, al sito danneggiato della parete arteriosa. Questa strategia mantiene il CML lontano da altri tessuti, e tiene le celle al posto contro la forza esercitata dal flusso sanguigno. E 'stato dimostrato che SMCs svolgono un ruolo importante nella vasoelasticity del vaso sanguigno, dove formano strati abbondanti situate prevalentemente nella tunica media 2.
Il metodo utilizzato per la sintesi di MBNC comporta BNC pellicle immerso e agitata in una soluzione di ferro (III) cloruro esaidrato e ferro (II) cloruro tetraidrato a 80 ° C. idrossido di ammonio viene aggiunta per formare nanoparticelle di ossido di ferro all'interno della maglia BNC. L'aggiunta di idrossido di ammonio cambia il colore della soluzione da arancione al nero. La compatta IONPs insieme lungo la fibrilla BNCs con una distribuzione non uniforme.
Questo protocollo concentra sulla progettazione di un batterica pellicle nanoparticelle nanocellulose-magnetico, che abbiamo chiamato magnetica nanocellulose batterica (MBNC), che intende utilizzare in sostituzione di mancanti, vasi sanguigni di piccolo diametro danneggiati o feriti. HS Barud e collaboratori hanno recentemente pubblicato un lavoro simile per la produzione di una carta magnetica flessibile BNC a base mescolando pellicole BNC in una dispersione acquosa stabile di PEG e nanoparticelle di ossido di ferro superparamagnetiche 3. Qui, descriviamo la produzione di cellulosa batterica e la sua impregnazione in situ con nanoparticelle magnetiche. Un test di citotossicità in base alla rilevazione del singolo rotture del DNA è stato utilizzato per testare la biocompatibilità delle pellicole BNC e MBNC.
1. Preparazione del batterica Nanocellulose (BNC)
Nota: Tutte le operazioni vengono eseguite in condizioni asettiche, se non diversamente indicato.
2. Sintesi di Polymer-coatedDi ossido di ferro nanoparticelle e la sua deposizione in un batterica Nanocellulose membrana
3. Caratterizzazione del BNC e MBNC pellicole
Il periodo di incubazione di G. xylinus era un totale di 9 giorni, ma le pellicole cominciò a formare prima ed erano evidenti dopo circa 2 giorni. L'aspetto macroscopico del BNC è illustrato nella Figura 1, la cui forma imita quella della cultura piatto coltivate. Figura 2 descrive il procedimento per produrre pellicole BNC-IONP, che riassume le principali fasi del protocollo di cui sopra nonché la configurazione dei componenti principali.
Immagini SEM stati usati per risolvere la microstruttura, la morfologia e la distribuzione spaziale delle fibre di BNC (figura 3) e la distribuzione IONP in funzionalizzato BNC (figura 4). Il BNC è formato da nastri sottili (circa 50 nm di diametro) che formano pori aperti tutta la rete, senza uno schema definito. Il IONP sono preferenzialmente located tra i pori formati da fibrille intreccio, formando gruppi di 100 nm o più dimensioni. Individual IONP sono anche legati lungo i nastri. Il MBNC presenta una struttura fibrillare meno compatta rispetto al BNC, probabilmente perché IONP riunire nastri del BNC. Microscopio a forza magnetica è stato usato per ricostruire il profilo magnetico al topografia del MBNC (Figura 5A, B). Grandi pori di 500 nm di diametro o più grandi sono formati nella MBNC, che non sono stati osservati in greggia BNC (Figura 5A). Ciò è in accordo con le osservazioni che accompagnano le microfotografie SEM, dove il MBNC visualizza una struttura più porosa rispetto alla non modificato BNC. Un gradiente forza magnetica con due domini di diversa magnetizzazione è stato rilevato attraverso la superficie MBNC (Figura 5B), il cui contrasto non correlano con le colline e le valli formate da regioni IONP-ricche in MBNC immagini topografiche (Figura 5A). Alta e debole intecampi magnetici nsity sono indicati come giallo e verde in Figura 5B rispettivamente. Il ciclo di isteresi delle nanoparticelle, misurata incorporati nel nanocellulose batterica, è mostrato in Figura 5 fornire la prova che tutte le IONPs erano superparamagnetico a RT, senza isteresi.
HASMC sono state coltivate in presenza di BNC e del MBNC per verificare eventuali effetti negativi sulla vitalità delle singole cellule come risultato di esposizione a questi materiali estranei. L'entità del danno in singole cellule è stata quantificata la rilevazione di rotture del DNA (Figura 6). I risultati sono stati confrontati HASMC coltivazione in normali condizioni di coltura di 37 ° C, 95% di aria e 5% di CO 2 (controllo negativo) e HASMC con idrogeno genotossicità perossido-indotta (100 mM H 2 O 2) per 30 min ( controllo positivo). confronti a coppie con t-test hanno mostrato esimogli effetti della MBNC sulla vitalità cellulare erano significativamente differenti da quelli indotti con trattamento perossido di idrogeno su HASMC (p -value <0,001, ***).
Figura 1. aspetti macroscopici di nanocellulose batterica. Pellicole BNC sono stati ottenuti dopo un periodo di incubazione di 11 giorni, che sono circa. 3 mm di spessore. Il periodo di incubazione dipende dai requisiti per la destinazione d'uso. Si prega di cliccare qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 2. Fabbricazione di nanocellulose batterica magneticamente funzionalizzati. Ferro nanoparticelle di ossido vengono assemblate e io ncorporated in situ all'interno del BNC, ottenendo un MBNC. Fai clic qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 3. Immagine SEM di BNC. Il BNC mostra una fitta rete e nastri non aggregati con dimensioni di 50 nm o meno. Si prega di cliccare qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 4. SEM immagine di BNC-IONP pellicola. Nanoparticelle di ossido di ferro (IONP) vengono preferenzialmente posizionati tra i nastri di interlacciamento.d / 52951 / 52951fig4large.jpg "target =" _ blank "> Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 5. AFM topografia MBNC e strutture domini magnetici. Topografia (A) Superficie delle MBNC mostrando macchie di nanoparticelle altamente confezionati, che stanno al di sopra della struttura di nanofibril. (B) i domini giallo e verde indicano due regioni di diversa magnetizzazione di campo magnetico ad alta e debole intensità, rispettivamente. Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 6. Estensione del danno al DNA in HASMC dopo essere stato l'esposizionea BNC, e MBNC rispettivamente. PosCtl denota HASMC che ha subito un trattamento perossido di idrogeno ai fini comparativi. NegCtl denota HASMC la coltivazione in condizioni di coltura normali. Gli effetti negativi della viabilità MBNC su HASMC erano significativamente differenti da quelle osservate nel PosCtl (p-value <0.001, ***). Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Lo spessore e la dimensione della pellicola BNC possono essere facilmente manipolati variando il tempo di incubazione e la dimensione del pallone in cui è cresciuto durante la coltivazione statica. I microproprietà del BNC, quali la porosità, possono essere modificate cambiando il rapporto di ossigeno nella cultura statica. Le concentrazioni di ossigeno maggiore resa più difficile BNC 11. A. Bodin e collaboratori hanno prodotto tubi di BNC con una pressione di scoppio fino al 880 mm Hg modificando il rapporto ossigeno ossigeno atmosferico al 100% di ossigeno durante il processo di fermentazione di G. xylinus 12. Analogamente, la porosità del BNC può anche essere introdotto incorporando porogens quali microsfere di cera di paraffina nel processo di fermentazione. La porosità e pori interconnettività risultante in questo caso dipenderà dalla dimensione porogen 13.
La rete porosa del BNC permette loro di essere funzionalizzati con nanoparticelle, ad esempio, per la somministrazione di farmaciagenti. Nel nostro studio, abbiamo funzionalizzati BNC con IONP sintetizzando e in crescita in situ le nanoparticelle nella membrana BNC, al fine di attuare un protocollo magnetica per il reclutamento delle cellule rapida ed allegato nella ponteggi BNC-based. Test nanomeccaniche rivelano che risposta nanoscala di BNC comporta in modo simile con i vasi sanguigni 14 con un bassissimo modulo di Young, E BNC = 0,0025 GPa all'interno dei campioni di 0,04 GPa in superficie. I valori ottenuti sono nella gamma con quelli osservati da Fu et al. 15.
L'eccesso di IONP potrebbe essere facilmente rimosso dal BNC causa della elevata porosità del materiale. SEM fotografie hanno mostrato che le nanoparticelle sono distribuite principalmente negli spazi formati da fibrille intreccio e dispersi lungo i nastri. La concentrazione delle specie di ferro utilizzati in questo protocollo ha prodotto ad alta densità confezionato IONP, che ha riunito nastri del BNC. Ciò ha determinato unMBNC con pori più grandi di quelle della non modificato BNC. Olsson et al., Che ha usato diverse concentrazioni di FeSO 4 / CoCl 2 sali con la stessa frazione volumetrica BNC nella sintesi di aerogel cellulosa nanofibril, segnalato un simile aumento della porosità BNC quando hanno cambiato la frazione di volume della ferrite di cobalto ferromagnetico nanoparticelle da 0,7% a 5,7% 16. Questa elevata porosità nel MBNC può essere vantaggiosa per la deposizione di farmaci che aumentano il tempo di recupero e di evitare la restenosi a pareti arteriose danneggiate.
La mancanza di correlazione tra le caratteristiche topografiche e le immagini di fase magnetiche sono state anche descritto da B. Torre et al. 17, che ha sottolineato l'indipendenza tra la topografia ed i segnali magnetici del film di nanoparticelle sparse. Ulteriori studi di caratterizzazione devono essere condotti per determinare l'isteresi di magnetizzazione (MH) anse del MBNC tramite SQUID-VSM systeli.
Il MBNC mostrato basso potenziale di effetti tossici, secondo i risultati osservati nel Comet Assay, indicando che questo materiale è biocompatibile per l'uso a contatto con le cellule.
Le fasi più critiche del procedimento sono correlati alla quantità di idrossido di ammonio e la velocità a cui viene aggiunto, oltre a garantire la completa immersione e agitazione della BNC nella soluzione durante la reazione. Il primo aspetto determina la dimensione delle risultanti nanoparticelle di ossido di ferro, mentre la seconda influenza come le nanoparticelle vengono distribuiti della matrice BNC. Al fine di controllare meglio le dimensioni del MNPs, una buretta di rubinetto può essere utilizzato per regolare l'aggiunta facendo cadere idrossido di ammonio nella reazione. Piccoli pezzi di BNC che può essere completamente immersi nella soluzione si consiglia, ad esempio, le dimensioni di circa 1,9 cm 2 per un volume totale di 10 ml di soluzione. Un Limizione di questa tecnica è la distribuzione disomogenea della IONP all'interno della maglia BNC.
Questo protocollo descrive un metodo per incorporare nanoparticelle di ossido di ferro a BNC per formare un composito. A causa della biocompatibilità e le proprietà fisiche e meccaniche del BNC e le nanoparticelle di ossido di ferro, l'MBNC può essere utilizzato in una varietà di applicazioni biomediche come sistemi di somministrazione di farmaci e scaffold per la crescita cellulare.
The authors have nothing to disclose.
This work was funded by Department of Defense under contract No. W81XWH-11-2-0067
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Glucoacetobacter xylinus | ATCC | 700178 | |
Agar | Sigma Aldrich | A1296-500G | |
D-Mannitol Bioxtra | Sigma Aldrich | M9546-250G | |
Yeast Extract | BD Biosciences | 212750 | |
Bacteriological Peptone | Sigma Aldrich | P0556 | |
Sodium Hydroxide, 50% Solution In Water | Sigma Aldrich | 158127-100G | |
Iron(III) Chloride Hexahydrate | Sigma Aldrich | 236489-100G | |
Ammonium Hydroxide | Macron Fine Chemicals | 6665-46 | |
Poly(Ethylene Glycol), Average Mn 400 | Sigma Aldrich | 202398-250G | |
Iron (II) chloride tetrahydrate | Sigma Aldrich | 44939-250G | |
Disposable Petri dish | Sigma Aldrich | BR452000 | |
Disposable Inoculating Loop | Fisher Scientific | 22-363-604 | |
Anhydrous Calcium Sulfate | W.A. Hammond Drierite | 13001 | |
High vacuum grease | Sigma Aldrich | Z273554-1EA | |
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends | Sigma Aldrich | CAD7937-12EA | |
pH test strips | Sigma Aldrich | P4786-100EA | |
Round-bottom three neck angle type distilling flask | Sigma-Aldrich | CLS4965250 | |
Silicone oil for oil baths | Sigma-Aldrich | 85409-250ML | |
Drying Tube | Chemglass | CG-1295-01 | |
Septum Stopper, Sleeve Type | Chemglass | CG-3022-98 | |
Magnetic stir bar | Chemglass | CG-2001-05 | |
Condenser | Chemglass | CG-1218-01 | |
Temperature Controller | BriskHeat | SDC120JC-A | |
Stirring Hotplate | Fisher Scientific | 11-100-49SH | |
Comet Assay Kit | Trevigen | 4250-050-K | |
SYBR Gold Nucleic Acid Gel Stain | Life Technologies | S-11494 | |
bio-AFM | JPK Instruments | NanoWizard 4a BioScience AFM | |
Nanoindenter | Micro Materials Ltd | Multi-module mechanical tester | |
Scanning electron microscopy (SEM) | Hitachi High Technologies America | Hitachi S-4800 |
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