Summary

키토산 기반, 레이저 활성화 박막 외과 접착제, 'SurgiLux': 준비 및 데모

Published: October 23, 2012
doi:

Summary

소설의 제조, FDA 승인 재료의 유연한 박막 수술 접착제, 키토산, 녹색을 indocyanine이 설명되어 있습니다. 저전력 적외선 레이저로 간단한 인증 과정을 통해 collagenous 조직이 접착제의 결합이 입증되어 있습니다.

Abstract

봉합은 수리 강도 (~ 100 KPa)의 미덕에 의해 상처 폐쇄에 대한 '황금 표준'남아 4,000년 오래된 기술입니다. 그러나, 봉합 감염의 근원 역할을 할 수 있으며 여러 절차에 상처 수리에 영향을 또는 기능 조직 재생을 방해 할 수 없습니다. 등 섬유소와 cyanoacrylates에 따라 그와 같은 외과 접착제와 접착제는 위해 봉합에 대한 대안으로 개발 된 이러한 상처의 수리. 그러나, 현재 상용 접착제는 조직 독성과 시아 노 아세틸렌 기반의 접착제에 대한 biocompatibility의 부족으로 섬유소의 접착제와 마찬가지로 바이러스와 prion 전송 및 수리 강도의 부족에 이르기까지 상당한 단점을 수 있습니다. 또한, 현재 수술 접착제는 젤을 기반으로하는 경향이 있으며 자신의 응용 프로그램을 제한 치료 시간을 연장 할 수 있습니다. 2 마찬가지로, UV 레이저의 사용이 단백질 기반이나 알부민 '솔의 상호 연결 메커니즘을 촉진하기레이저 조직 용접 (LTW)가 자신의 단점, 접착제 및 LTW에도 불구하고 조직에 열 손상. 3 predisposes 동안 ders의 'DNA 손상 될 수 있습니다 캡처 상처 폐쇄 시장의 약 30 %가 연간 미화 5 달러 억 초과로보고 sutureless 기술에 대한 필요성에 대한 중요한 증거 4.

sutureless 기술의 추구에서 우리는 유연한 박막, 'SurgiLux'이라고한다 레이저 활성 수술 접착제의 개발을위한 biomaterial로 키토산을 활용하고 있습니다. 이 소설의 bioadhesive는 FDA는 생물 의학 응용 프로그램 및 제품의 다양한 승인을 성공적으로 사용되는 biomaterials 및 포토닉스의 고유 한 조합을 사용합니다. SurgiLux는 봉합와 현재 수술 접착제 (표 1 참조)와 관련된 모든 단점을 극복.

이 프리젠 테이션에서 우리는 SurgiLux의 제조를위한 비교적 간단한 프로토콜을보고하고 설명의 레이저 활성화 및 조직 용접 강도. SurgiLux 영화는 교차 연결 및 조사를 통해 비교적 저전력 (120 MW) 적외선 레이저 대신 UV 라이트를 사용하는 화학 수정없이 collagenous 조직을 준수합니다. 키토산 영화가 콜라겐 (~ 3 KPa)에 자연 약한 접착제 매력을 가지고 키토산 기반 SurgiLux 영화의 레이저 활성화 과도 열 팽창의 결과로 폴리머 체인의 상호 작용을 통해이 부착의 힘을 강조하고 있습니다. 5이 '정품'절차없이 , SurgiLux 필름은 쉽게 제거됩니다. 6-9 SurgiLux은 신경, 내장, 경질 한 학교와 각막 등의 조직의 다양한 체외과 생체 모두에서 테스트되었습니다. 모든 경우에있어서 그 조사의 결과로 좋은 biocompatibility 및 무시할 열 손상을 보여 주었다. 6-10

Protocol

1. SurgiLux 솔루션의 준비 깨끗한 유리 비커에 탈 이온수를 사용하여 아세트산의 2 % (V / V) 솔루션을 준비, 오염을 방지하기 위해 층류 흐름 후드를 사용합니다. 발색단의 0.02 % (w / V)를 무게, 살균 Eppendorf 튜브에 ICG, 녹색 indocyanine, 튜브 등은 침투를 방지하기 위해 실버 호일에 포장되어 있는지 확인합니다. 깨끗하고 일회용 피펫 사용, 염료를 분해 부드럽게 흔들어서 호일에 ?…

Representative Results

원심 분리는 4-6로 저장 한 후 점도를 증가 투명한 녹색 솔루션 ° C.로 연결 3 주 동안 서 후, 녹색 솔루션은 동영상에서 보여준 것처럼, 약 20 미크론 두께 투명한 녹색 SurgiLux 영화로 변환되고, 쉽게 융통성이 있습니다. 조직에 레이저, SurgiLux 영화 채권과 방사선 주셔야합니다. 이것은 조직은 레이저 빔이 영화 (그림 2) 통과로 계약에 나타나는 영화의 가장자리에서…

Discussion

키토산은 분자량 다양한과 deactylation의 다른도 (DDA)와 구할 수 있습니다. 키토산의 순도의 변화는 SurgiLux 솔루션의 미립자의 존재로 이어질 수 있으며, 원심 분리는 다음을 제거하고 투명한 녹색 솔루션을 초래한다 사용됩니다. 그러나, 여과는 추가 또는 대체 제조 단계로 사용할 수 있습니다. 와 같은 키토산 DDA와 분자 무게와 같은 자료 처리, 변화는 조직의 결합의 강도를 포함한 결과 SurgiLux 영화…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

저자는 LJR 포스터로 국민 건강과 호주의 의학 연구 협의회 (NHMRC # 1000674)에서 교부금을 인정합니다.

Materials

Name of the reagent/equipment Company Catalogue number Comments (optional)
Chitosan Sigma-Aldrich 448877  
Indocyanine Green Sigma-Aldrich I2633 Also known as Cardiogreen
Acetic acid Sigma-Aldrich 320099  
Infra-red diode laser with fiber delivery. (808 nm, 120 mW, Beam core 200 μm) CNI Lasers Fc-808 Variable system up to 5 W power
Laser safety glasses CNI Lasers LS-G  
Tensile testing apparatus Instron Pty Ltd 5542 50 N load cell

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Citer Cet Article
Foster, L. J. R., Karsten, E. A Chitosan Based, Laser Activated Thin Film Surgical Adhesive, ‘SurgiLux’: Preparation and Demonstration. J. Vis. Exp. (68), e3527, doi:10.3791/3527 (2012).

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