Summary

סינתזה של ננו-קומפוזיטים של גרפן-הידרוקסיאפטיט לשימוש פוטנציאלי בהנדסת רקמות עצם

Published: July 27, 2022
doi:

Summary

ננו-קומפוזיטים חדשניים של ננו-ננו-חלקיקי גרפן והידרוקסיאפטיט הוכנו באמצעות סינתזה של שלב התמיסה. בני כלאיים אלה כאשר הם מועסקים בפיגומים ביו-אקטיביים יכולים להציג יישומים פוטנציאליים בהנדסת רקמות והתחדשות עצם.

Abstract

פיתוח חומרים חדשניים להנדסת רקמות עצם הוא אחד מתחומי הדחף החשובים ביותר של ננו-רפואה. מספר ננו-קומפוזיטים יוצרו בהידרוקסיאפטיט כדי להקל על הדבקות תאים, התפשטותם ואוסטאוגנזה. במחקר זה פותחו בהצלחה ננו-קומפוזיטים היברידיים באמצעות ננו-ננו-נוריבונים של גרפן (GNRs) וננו-חלקיקים של הידרוקסיאפטיט (nHAPs), שכאשר הם משמשים בפיגומים ביו-אקטיביים עשויים לשפר את התחדשות רקמות העצם. ננו-מבנים אלה יכולים להיות ניתנים להתאמה ביולוגית. כאן שימשו שתי גישות להכנת החומרים החדשים. בגישה אחת, נעשה שימוש באסטרטגיית קו-פונקציונליזציה שבה nHAP סונתז והוצמד ל-GNR בו-זמנית, וכתוצאה מכך נוצרו ננו-היברידים של nHAP על משטחי GNR (המסומנים כ-nHAP/GNR). מיקרוסקופיית אלקטרונים ברזולוציה גבוהה (HRTEM) אישרה כי מרוכב nHAP/GNR מורכב ממבנים דקים ודקים של GNRs (אורך מרבי של 1.8 מיקרומטר) עם טלאים בדידים (150-250 ננומטר) של nHAP דמוי מחט (40-50 ננומטר אורך). בגישה האחרת, nHAP זמין מסחרית הוצמד עם GNR היוצרים nHAP מצופה GNR (מסומן כ- GNR / nHAP) (כלומר, עם כיוון הפוך יחסית לננוהיבריד nHAP / GNR). הננוהיבריד שנוצר בשיטה האחרונה הציג ננו-ספירות nHAP בקוטר שנע בין 50 ננומטר ל-70 ננומטר ומכוסות ברשת של GNR על פני השטח. ספקטרום פיזור אנרגיה, מיפוי יסודי וספקטרום אינפרה-אדום של התמרת פורייה (FTIR) אישרו את השילוב המוצלח של nHAP ו-GNR בשני הננו-היברידים. אנליזה תרמוגרווימטרית (TGA) הצביעה על כך שההפסד בטמפרטורות חימום גבוהות עקב נוכחות של GNRs היה 0.5% ו-0.98% עבור GNR/nHAP ו-nHAP/GNR, בהתאמה. הננוהיברידים nHAP-GNR בעלי אוריינטציות מנוגדות מייצגים חומרים משמעותיים לשימוש בפיגומים ביו-אקטיביים כדי לקדם באופן פוטנציאלי תפקודים תאיים לשיפור יישומים הנדסיים של רקמות עצם.

Introduction

לגרפן יש מבנים דו-ממדיים דמויי יריעה המורכבים מפחמן היברידי. ניתן לייחס מספר אלוטרופים אחרים לרשת חלת הדבש המורחבת של גרפן (לדוגמה, ערימה של יריעות גרפן יוצרת גרפיט תלת-ממדי תוך גלגול אותו חומר גורמת להיווצרות ננו-צינוריות חד-ממדיות1). כמו כן, 0D fullerenes נוצרים עקב עטיפה2. לגרפן יש תכונות פיסיקוכימיות ואופטו-אלקטרוניות אטרקטיביות הכוללות אפקט שדה אמביפולרי ואפקט הול קוונטי בטמפרטורת החדר 3,4. זיהוי אירועי ספיחה של מולקולה בודדת וניידות נשא גבוהה במיוחד מוסיפים לתכונות האטרקטיביות של גרפן 5,6. יתר על כן, ננו-נוריבונים של גרפן (GNRs) עם רוחב צר ומסלול חופשי ממוצע גדול, התנגדות נמוכה עם צפיפות זרם גבוהה וניידות אלקטרונים גבוהה נחשבים לחומרים מקשרים מבטיחים7. לפיכך, GNRs נבחנים ליישומים במספר עצום של מכשירים, ולאחרונה בננו-רפואה, במיוחד הנדסת רקמות ואספקת תרופות8.

מבין המחלות הטראומטיות השונות, פגיעות בעצמות נחשבות לאחת המאתגרות ביותר בשל קשיים בייצוב השבר, התחדשות והחלפה בעצם חדשה, התנגדות לזיהום ויישור מחדש של עצמות שאינן מאוגדות 9,10. הליכים כירורגיים נותרו האלטרנטיבה היחידה לשברים בפיר הירך. יש לציין כי כמעט 52 מיליון דולר מושקעים מדי שנה בטיפול בפציעות עצם במרכז אמריקה ובאירופה11.

פיגומים ביו-אקטיביים ליישומים של הנדסת רקמות עצם יכולים להיות יעילים יותר על ידי שילוב ננו-הידרוקסיאפטיט (nHAP), מכיוון שהם דומים לתכונות המיקרו והננו-אדריכליות של העצם עצמה12. HAP, המיוצג כימית כ- Ca10(PO4)6(OH)2 עם יחס טוחנת Ca/P של 1.67, הוא המועדף ביותר עבור יישומים ביו-רפואיים, במיוחד לטיפול בפגמים פריודונטליים, החלפת רקמות קשות וייצור שתלים לניתוחים אורתופדיים13,14. לפיכך, ייצור של ביו-חומרים מבוססי nHAP המחוזקים ב- GNR יכול להיות בעל תאימות ביולוגית מעולה ועשוי להיות יתרון בשל יכולתם לקדם osseointegration ולהיות אוסטאו-מוליכים15,16. פיגומים מרוכבים היברידיים כאלה יכולים לשמר תכונות ביולוגיות כגון הדבקות בתאים, התפשטות, התפשטות, התפשטות והתמיינות17. בהמשך, אנו מדווחים על ייצור של שני ננו-קומפוזיטים חדשים להנדסת רקמות עצם על-ידי שינוי רציונלי של הסידור המרחבי של nHAP ו-GNRs כפי שמודגם באיור 1. התכונות הכימיות והמבניות של שני הסדרי nHAP-GNRs השונים הוערכו כאן.

Protocol

1. סינתזה של nHAP על ידי משקעים סינתזו את ה-nHAP הבתולי באמצעות 50 מ”ל של תערובת התגובה המכילה 1 M Ca(NO3)2∙4H2O ו-0.67 M (NH4)H2PO4 ואחריו תוספת טיפתית של NH4OH (25%) כדי לשמור על pH בסביבות 1018. לאחר מכן, התסיסו את תערובת התגובה על ידי הקרנת או…

Representative Results

ניתוח HRTEMבנפרד, GNRs היו מבנים דקים דמויי במבוק עם כמה כיפופים במרחק מסוים כפי שנצפה באיור 2. ה-GNR הארוך ביותר היה 1.841 מיקרומטר ואילו ה-GNR הכפוף הקטן ביותר היה 497 ננומטר. הננו-נוריבונים הראו לעתים קרובות שונות נראית לעין ברוחב שניתן לייחס לפיתול ליצירת תצורות סליליות …

Discussion

למרות שמתכות, פולימרים, קרמיקה ושילוביהם השונים נחקרו כשתלים אורתופדיים ואביזרי קיבוע, HAP נחשב לאחד החומרים העדיפים ביותר בשל הדמיון הכימי שלו לעצם עצמה וכתוצאה מכך ציטו-קומפטביליות גבוהה 20,21,22. במחקר זה, האוריינטציה של HAP הייתה מגוונת, מה…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

ד”ר סוגטה גוש מודה למחלקה למדע וטכנולוגיה (DST), למשרד המדע והטכנולוגיה, לממשלת הודו ולמרכז ג’וואהרלאל נהרו למחקר מדעי מתקדם, הודו על מימון במסגרת מלגת פוסט-דוקטורט בחו”ל בננו מדע וטכנולוגיה (Ref. JNC/AO/A.0610.1(4) 2019-2260 מיום 19 באוגוסט 2019). ד”ר סוגטה גוש מודה לאוניברסיטת קסטסארט בבנגקוק, תאילנד על מלגת פוסט-דוקטורט ומימון במסגרת תוכנית האוניברסיטה להמצאה מחדש (Ref. No. 6501.0207/10870 מיום 9 בנובמבר 2021). המחברים מבקשים להודות למתקן הננו-אפיון המתקדם של קוסטאס (KANCF) על הסיוע בניסויי האפיון. KANCF הוא מתקן מחקר וחינוך רב-תחומי משותף בתוך מכון המחקר קוסטאס (KRI) באוניברסיטת נורת’איסטרן.

Materials

Ammonium phosphate monobasic Sigma-Aldrich 216003-100G Synthesis
Calcium nitrate tetrahydrate Sigma-Aldrich 237124 Synthesis
Centrifuge Hettich EBA 200S Recovery
Fourier transform infrared spectrometer Brucker Vertex 70 Characterization
Graphene nanoribbon Sigma-Aldrich 922714 Synthesis
High resolution transmission electron microscope Thermo Fisher Scientific Themis Titan 300 Characterization
Magnetic stirrer IKA C-MAG HS7 S68 Functionalization
Micropipettes TreffLab 06H35687 Reagent preparation
pH meter Eutech pH5+ ECPH503PLUSK Reagent preparation
Thermogravimetric analyzer TA Instruments SDT Q600 Characterization
Ultrasonic bath Bandelin DT100 Functionalization
Universal Oven Memmert UF55 Functionalization
Weighing balance Precisa XB220A Reagent preparation
X-ray diffractometer Brucker D8-Advanced Characterization

Riferimenti

  1. Novoselov, K. S., et al. Electric field effect in atomically thin carbon films. Science. 306 (5696), 666-669 (2004).
  2. Novoselov, K. S., et al. Unconventional quantum Hall effect and Berry’s phase of 2π in bilayer graphene. Nature Physics. 2 (3), 177-180 (2006).
  3. Zhang, Y. B., Tan, Y. W., Stormer, H. L., Kim, P. Experimental observation of the quantum Hall effect and Berry’s phase in graphene. Nature. 438 (7065), 201-204 (2005).
  4. Ozyilmaz, B., et al. Electronic transport and quantum hall effect in bipolar Graphene p−n−p junctions. Physical Review Letters. 99 (16-19), 166804 (2007).
  5. Morozov, S. V., et al. Giant intrinsic carrier mobilities in graphene and its bilayer. Physical Review Letters. 100 (1-11), 016602 (2008).
  6. Han, M., Ozyilmaz, B., Zhang, Y., Jarillo-Herero, P., Kim, P. Electronic transport measurements in graphene nanoribbons. Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics. 244 (11), 4134-4137 (2007).
  7. Talyzin, A. V., et al. Synthesis of graphene nanoribbons encapsulated in single-walled carbon nanotubes. Nano Letters. 11 (10), 4352-4356 (2011).
  8. Allen, M. J., Tung, V. C., Kaner, R. B. Honeycomb carbon: A review of graphene. Chemical Reviews. 110 (1), 132-145 (2010).
  9. Ghosh, S., Webster, T. J. Metallic nanoscaffolds as osteogenic promoters: Advances, challenges and scope. Metals. 11 (9), 1356 (2021).
  10. Ghosh, S., Webster, T. J. Mesoporous silica based nanostructures for bone tissue regeneration. Frontiers in Materials. 8, 213 (2021).
  11. Medeiros, J. S., et al. Nanohydroxyapatite/graphene nanoribbons nanocomposites induce in vitro osteogenesis and promote in vivo bone neoformation. ACS Biomaterials Science and Engineering. 4 (5), 1580-1590 (2018).
  12. Faniyi, I. O., et al. The comparative analyses of reduced graphene oxide (RGO) prepared via green, mild and chemical approaches. SN Applied Sciences. 1 (10), 1-7 (2019).
  13. Neelgund, G. M., Oki, A., Luo, Z. In situ deposition of hydroxyapatite on graphene nanosheets. Materials Research Bulletin. 48 (2), 175-179 (2013).
  14. Rajkumar, M., Sundaram, N. M., Rajendran, V. Preparation of size controlled, stoichiometric and bioresorbable hydroxyapatite nanorod by varying initial pH, Ca/P ratio and sintering temperature. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. 6 (1), 169-179 (2011).
  15. Mondal, S., et al. Hydroxyapatite coated iron oxide nanoparticles: A promising nanomaterial for magnetic hyperthermia cancer treatment. Nanomaterials. 7 (12), 426 (2017).
  16. Oliveira, F. C., et al. High loads of nano-hydroxyapatite/graphene nanoribbon composites guided bone regeneration using an osteoporotic animal model. International Journal of Nanomedicine. 14, 865-874 (2019).
  17. Murugan, N., Sundaramurthy, A., Chen, S. -. M., Sundramoorthy, A. K. Graphene oxide/oxidized carbon nanofiber/mineralized hydroxyapatite based hybrid composite for biomedical applications. Materials Research Express. 4 (12), 124005 (2017).
  18. Barbosa, M. C., Messmer, N. R., Brazil, T. R., Marciano, F. R., Lobo, A. O. The effect of ultrasonic irradiation on the crystallinity of nano-hydroxyapatite produced via the wet chemical method. Materials Science and Engineering C. 33 (5), 2620-2625 (2013).
  19. Rodrigues, B. V. M., et al. Graphene oxide/multi-walled carbon nanotubes as nanofeatured scaffolds for the assisted deposition of nanohydroxyapatite: characterization and biological evaluation. International Journal of Nanomedicine. 11, 2569-2585 (2016).
  20. Sharma, M., Nagar, R., Meena, V. K., Singh, S. Electro-deposition of bactericidal and corrosion-resistant hydroxyapatite nanoslabs. RSC Advances. 9 (20), 11170-11178 (2019).
  21. Kamrujjaman, M., Khandaker, J. I., Haque, M. M., Rahman, M. O., Rahman, M. M. Study of the dependency of pH values on HAp synthesis. Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology. 7, 4 (2019).
  22. Baradaran, S., et al. Mechanical properties and biomedical applications of a nanotube hydroxyapatite-reduced graphene oxide composite. Carbon. 69, 32-45 (2014).
  23. Sassoni, E. Hydroxyapatite and other calcium phosphates for the conservation of cultural heritage: A review. Materials. 11 (4), 557 (2018).
  24. Tang, H., Ehlert, G. J., Lin, Y., Sodano, H. A. Highly efficient synthesis of graphene nanocomposites. Nano Letters. 12 (1), 84-90 (2012).
  25. Walker, L. S., Marotto, V. R., Rafiee, M. A., Koratkar, N., Corral, E. L. Toughening in graphene ceramic composites. ACS Nano. 5 (4), 3182-3190 (2011).
  26. Rafiee, M. A., et al. Enhanced mechanical properties of nanocomposites at low graphene content. ACS Nano. 3 (12), 3884-3890 (2009).
  27. Luque de Castro, M. D., Priego-Capote, F. Ultrasound-assisted crystallization (sonocrystallization). Ultrasonics Sonochemistry. 14 (6), 717-724 (2007).
  28. Azhari, A., Toyserkani, E. Additive manufacturing of graphene-hydroxyapatite nanocomposite structures. International Journal of Applied Ceramic Technology. 12 (1), 8-17 (2015).
  29. Li, H., Wang, J., Bao, Y., Guo, Z., Zhang, M. Rapid sonocrystallization in the salting-out process. Journal of Crystal Growth. 247 (1-2), 192-198 (2003).
  30. Zou, Z., Lin, K., Chen, L., Chang, J. Ultrafast synthesis and characterization of carbonated hydroxyapatite nanopowders via sonochemistry-assisted microwave process. Ultrasonics Sonochemistry. 19 (6), 1174-1179 (2012).
  31. Rouhani, P., Taghavinia, N., Rouhani, S. Rapid growth of hydroxyapatite nanoparticles using ultrasonic irradiation. Ultrasonics Sonochemistry. 17 (5), 853-856 (2010).
  32. Fan, Z., et al. One-pot synthesis of graphene/hydroxyapatite nanorod composite for tissue engineering. Carbon. 66, 407-416 (2014).
  33. Ghosh, S., Mostafavi, E., Thorat, N., Webster, T. J., Liu, H., Shokuhfar, T., Ghosh, S. Nanobiomaterials for three- dimensional bioprinting. Nanotechnology in Medicine and Biology. , 1-24 (2021).
  34. Ghosh, S., Sanghavi, S., Sancheti, P., Balakrishnan, P., Sreekala, P., Thomas, S. Metallic biomaterial for bone support and replacement. Fundamental Biomaterials: Metals. Vol 2. Woodhead Publishing Series in Biomaterials. , 139-165 (2018).
  35. Hazra, A., Basu, S. Graphene nanoribbon as potential on-chip interconnect material-A Review. C Journal of Carbon Research. 4 (3), 49 (2018).
  36. Zanin, H., et al. Fast preparation of nano-hydroxyapatite/superhydrophilic reduced graphene oxide composites for bioactive applications. Journal of Materials Chemistry B. 1 (38), 4947-4955 (2013).
  37. Lobo, A. O., et al. Fast preparation of hydroxyapatite/superhydrophilic vertically aligned multiwalled carbon nanotube composites for bioactive application. Langmuir. 26 (23), 18308-18314 (2010).

Play Video

Citazione di questo articolo
Ghosh, S., Bhagwat, T., Kitture, R., Thongmee, S., Webster, T. J. Synthesis of Graphene-Hydroxyapatite Nanocomposites for Potential Use in Bone Tissue Engineering. J. Vis. Exp. (185), e63985, doi:10.3791/63985 (2022).

View Video