Summary

Fabrikasyon ve Lazer Doku Onarımı Rose Bengal-kitosan Film Uygulamaları

Published: October 23, 2012
doi:

Summary

Dikişler genellikle cerrahi işlemler sırasında doku onarımı için gereklidir. Onlar invaziv ve doku zarar verebilir Ancak, bunların uygulama sorunlu olabilir. Bir roman doku yapıştırıcı üretim ve uygulama yöntemleri burada raporlanır. Bu yapışkan film lazer devreye girer ve sütürlerin kullanımı gerektirmez.

Abstract

Fotokimyasal doku bağlama (PTB) iki doku kenarları 1,2 arasında gül bengal (RB) bir çözeltisi uygulanarak elde edilir ve doku onarımı, sütürsüz için bir tekniktir. Bunlar daha sonra seçici RB tarafından emilir bir lazer tarafından ışınlanır. Çıkan fotokimyasal reaksiyonlar sözde minimum ısı üretimi 3 dokuda kollajen liflerin çapraz. Bu raporda, RB lazer aktive olan bir roman doku yapıştırıcısı imal ince kitosan filmlerde dahil edilmiştir. Kitosan ve ~ 0.1 ağırlıkça% RB içeren esas Yapıştırıcı film, bir katı hal lazeri (λ = 532 nm, Fluence ~ 110 J / cm 2, spot büyüklüğü ~ 0.5 cm) tarafından imal ve buzağı bağırsak ve sıçan tibia sinirlere yapıştırılır . Kişisel bir bilgisayar ile ara-yüzeyi kurulan bir tek sütun gerilimölçer, yapışma direnci test etmek için kullanılır. 15 bir güç ± 6 kPa, (n = 30) ile sıkıca bağırsak RB-kitosan yapıştırır. Yapışma gücü 2 & düşerplusmn; 2 kPa (n = 30) lazer yapıştırıcı uygulanan değilken. Tibial sinir anastomoz da dikişler kullanımı olmaksızın yapılabilir. Bir roman kitosan yapışkan olduğu tahvil fotokimyasal doku imal edilmiştir ve dikiş gerektirmez.

Protocol

1. Kitosan Yapıştırıcı Hazırlık Çitosan tozu, asetik asit çözelti içinde çözünür olan, asetik asit (% 2 v / v) bir stok çözelti hazırlamak için, 490 ml deiyonize su (di-H2O) için 10 ml glasiyal asetik asit ilave edin. Asetik asit içinde Rose Bengal (RB) (% 0.01 w / v) bir stok çözeltisi hazırlanması için, photobleaching önlemek için alüminyum folyo ile sarılmış bir RB şişe içinde 5 mg ağırlığındadır. Asetik asit stok çözeltisi (bölüm 1.1 'd…

Discussion

Asidik pH RB dağılmasından uzamış kitosan çözeltisi karıştırma gerektirir ama yapıştırıcı imalatı, basit bir kuru-dökme işlemi dayanmaktadır yükseldi. Bu bir suda çözünmeyen filmi haline gelene kadar çözüm kadar kuruması için önemlidir. Ağırlık su içeriği kurutulmuş film 6 içinde ~% 10 olduğu zaman meydana gelir. Çözünmeyen filmler genellikle sıcaklık ve basınç (~ 25 ° C ve ~ 1 atm), standart şartlar az 2 hafta kuru döküm sonra elde edilir. Bunun için lazer sa?…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Bu çalışma UWS Araştırma Bursu ile desteklenmiştir.

Materials

Name of the reagent Company Catalogue number Comments (optional)
Rose Bengal Sigma-Aldrich 632-69-9
Chitosan (medium MW) Sigma-Aldrich 10318AJ
Glacial acetic acid Sigma-Aldrich 08050051 2% v/v in DI water
Magnetic stirrer Heidolph MR Hei-Mix S
Centrifuge Beckman Coulter Allegra X-12R
Spectrophotometer Varian Cary 4000 UV-Visible
Laser CNI Laser MGL-532
Micrometer Mitutoyo Series 227
Surgical microscope Zeiss OPMI

Riferimenti

  1. O’Neill, A. C., Winograd, J. M. Microvascular anastomosis using a photochemical tissue bonding technique. Lasers Surg. Med. 39, 716-722 (2007).
  2. Yao, M., Yaroslavsky, A. Phototoxicity is not associated with photochemical tissue bonding of skin. Lasers Surg. Med. 42, 123-131 (2010).
  3. Lauto, A., Mawad, D. Photochemical Tissue Bonding with Chitosan Adhesive Films. Biomedical Engineering OnLine. 9, 47 (2010).
  4. Chan, B. P., Kochevar, I. E. Enhancement of porcine skin graft adherence using a light-activated process. J. Surg. Res. 108, 77-84 (2002).
  5. Lauto, A., Faster, L. J. Sutureless nerve repair with laser-activated chitosan adhesive: a pilot in vivo study. Photomed. Laser Surg. 26, 227-234 (2008).
  6. Lauto, A., Hook, J. Chitosan adhesive for laser tissue repair: in vitro characterization. Lasers Surg. Med. 36, 193-201 (2005).
  7. Au, V., Madison, S. A. Effects of singlet oxygen on the extracellular matrix protein collagen: oxidation of the collagen crosslink histidinohydroxylysinonorleucine and histidine. Arch. Biochem. Biophys. 384, 133-142 (2000).
  8. Encinas, M. V., Rufs, A. M. Xanthene dyes/amine as photoinitiators of radical polymerization: A comparative and photochemical study in aqueous medium. Polymer. 13, 2762-2767 (2009).
  9. Pini, R., Rossi, F. A new technique for the closure of the lens capsule by laser welding. Ophtalmic Surgery Lasers & Imaging. 39, 260-2626 (2008).
  10. Wieken, K., Angioi-Duprez, K., Lim, A. Nerve anastomosis with glue: comparative histologic study of fibrin and cyanoacrylate glue. J. Reconstr. Microsurg. 19, 17-20 (2003).
  11. Menovsky, T., Beek, J. F. Laser, fibrin glue, or suture repair of peripheral nerves: a comparative functional, histological, and morphometric study in the rat sciatic nerve. J. Neurosurg. 95, 694-699 (2001).
  12. García, P., Jorge, H. E. Comparative study of the mechanical behavior of a cyanoacrylate and a bioadhesive. J. Mater. Sci. Mater. Med. 15, 109-115 (2004).
  13. Lauto, A. Integration of extracellular matrix with chitosan adhesive film for sutureless tissue fixation. Lasers Surg. Med. 41, 366-371 (2009).
check_url/it/4158?article_type=t

Play Video

Citazione di questo articolo
Lauto, A., Stoodley, M., Barton, M., Morley, J. W., Mahns, D. A., Longo, L., Mawad, D. Fabrication and Application of Rose Bengal-chitosan Films in Laser Tissue Repair. J. Vis. Exp. (68), e4158, doi:10.3791/4158 (2012).

View Video