压电生物材料在组织再生领域的研究与应用进展_徐海鹏.pdf
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1、生物医学工程学进展2023 年第 44 卷第 2 期 生物材料与分子生物学 109 doi:10.3969/j.issn.1674-1242.2023.02.001 压电生物材料在组织再生领域的研究与应用进展 徐海鹏1,2,王丽雲2,赵斌1,赵灿灿2,林开利2(1.上海理工大学材料与化学学院,上海 200093;2.上海交通大学医学院附属第九人民医院,上海 200011)【摘要】人体的内源性电场调节着相关生理过程。电刺激已被证明能够促进组织修复和再生。压电生物材料作为一种能将机械能转化为电刺激的智能材料,在组织再生领域有着良好的应用前景。该文综述了目前压电生物材料的分类和其促进组织再生的作用机
2、理,以及压电生物材料在骨组织、神经组织、皮肤组织、肌肉组织和心血管等组织再生领域的最新研究与应用进展,最后总结分析了目前压电生物材料在实际应用中存在的不足和相应的改进措施。【关键词】组织再生;压电生物材料;电刺激;内源性电场;压电效应【中图分类号】R318;R314 【文献标志码】A 文章编号:1674-1242(2023)02-0109-10 Research and Application Progress of Piezoelectric Biomaterials in Tissue Regeneration XU Haipeng1,2,WANG Liyun2,ZHAO Bin1,ZHA
3、O Cancan2,LIN Kaili2(1.School of Materials and Chemistry,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093,China;2.Shanghai Ninth Peoples Hospital,Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,Shanghai 200011,China)【Abstract】The endogenous electric field of the human body regulate
4、d the relevant physiological processes.Electrical stimulation has been shown to promote tissue repair and regeneration.Piezoelectric biomaterials,as smart materials that converted mechanical energy into electrical stimulation,have great potential for application in the field tissue regeneration.This
5、 paper reviewed the current classification of piezoelectric biomaterials and their mechanisms of action to promote tissue regeneration,then research progress of piezoelectric biomaterials in the field of tissue regeneration such as bone tissue,nerve tissue,skin tissue,muscle tissue and cardiovascula
6、r,finally summarized and analyzed the current shortcomings of piezoelectric biomaterials in practical applications and the corresponding improvement measures.【Key words】Tissue Regeneration;Piezoelectric Biomaterial;Electrical Stimulation;Endogenous Electric Field;Piezoelectric Effect 0 引言 组织再生是指当组织或
7、器官受到较大的损伤而丧失功能时,采用医学技术手段来重建损伤部位和恢复 组织或器官已丧失的功能1。随着再生医学和新材料的快速发展,生物材料逐渐成为组织工程的重要部分,已逐渐应用到组织修复和再生医学的临床领域2。收稿日期:2023-03-21。作者简介:徐海鹏(1998),男,安徽省铜陵市人,硕士研究生,主要从事压电材料在组织修复和再生领域的研究工作。通信作者:赵灿灿,女,助理研究员,E-mail:;林开利,男,教授,博士生导师,E-mail:。生物医学工程学进展2023 年第 44 卷第 2 期 生物材料与分子生物学 110 生物电是生命系统的重要组成部分,其在神经突触、肌肉收缩、骨和软骨的再生
8、、皮肤等组织的发育和生理功能中起到至关重要的作用。随着生物医学的发展,研究人员越来越认识到电刺激疗法在医学领域的重要性3。电刺激疗法已被开发用于肿瘤治疗、脑部疾病治疗和各种组织修复与再生治疗4,5。但目前的电刺激疗法需要外接电源或电极,后期电源更换和电极取出往往会给患者带来伤口感染和二次手术的风险。因此,电刺激疗法的复杂性和不便利性促进了具有自供电能力的新型压电生物材料的发展。压电生物材料是一类具有良好生物相容性,并且能够实现力-电转化的智能生物材料,可以将细胞迁移、身体运动或外部刺激(如超声、振动等)产生的机械能转化为电信号,传导并作用于生命系统6。因此,其在生物医学领域具有广泛的应用前景。
9、本文主要介绍并总结了压电生物材料的分类和作用机理,并综述了其在组织再生领域的最新研究与应用进展,最后从临床角度分析了压电生物材料在实际应用中存在的不足和相应的改进措施。1 压电生物材料的分类 目前,压电生物材料主要分为三大类:无机压电生物材料、有机压电生物材料和复合压电生物材料(见表 1)。无机压电生物材料可分为压电陶瓷和压电单晶体;有机压电生物材料主要有人工压电聚合物和天然压电聚合物;复合压电生物材料通常是以压电陶瓷粒子为填充物和以压电聚合物为基体的复合材料7。相比有机压电生物材料,无机压电生物材料具有良好的压电性能和优异的机械性能,有机压电生物材料往往具有良好的柔性和可塑性,而复合压电生物
10、材料结合了前两者的优点,在具有较好的压电性能的同时,兼具良好的柔性。因此,在不同的应用环境中,选取合适的压电生物材料至关重要。表 1 压电生物材料的分类 Tab.1 Classification of piezoelectric biomaterials 分类 名称 参考文献 无机压电生物材料 压电陶瓷 钛酸钡(BaTiO3)铌酸钾钠(K0.5Na0.5NbO3)氧化锌(ZnO)氮化硼(BN)8 9 10 11 压电单晶体 黑磷(P)12 有机压电生物材料 人工压电聚合物 聚偏二氟乙烯(PVDF)聚-羟丁酸(PHB)左旋聚乳酸(PLLA)13 14 15 天然压电聚合物 壳聚糖(Chitosa
11、n)胶原蛋白(Collagen)多肽(Peptide)16 17 18 复合压电生物材料/BTO/P(VDF-TrFE)19 KNN/PLA ZnO/PLA KNN/PLLA/PHBV 20 21 22 2 压电生物材料的生物相容性和作用机理 2.1 生物相容性生物相容性 生物相容性指的是生物材料在植入人体后与人体之间所产生的复杂的生物、物理、化学反应,即生物材料与人体接触或植入人体是否对人体有害。因此,优异的生物相容性是所有生物材料应具备的必要条件。压电生物材料已被证明具有良好的生物相容性。2.1.1 无机压电生物材料无机压电生物材料 无铅压电陶瓷作为主要的无机压电生物材料,其在组织修复与再
12、生领域有着广泛的应用前景。钛酸钡(BaTiO3,BTO)作为常用的压电生物材料,已被证实不具有细胞毒性。魏子钦等23通过固相烧结的方法制备了硅酸钙/钛酸钡复合压电陶瓷支架,实验结果表明,BTO 的加入对细胞无任何毒副作用。铌酸钾钠生物医学工程学进展2023 年第 44 卷第 2 期 生物材料与分子生物学 111(K0.5Na0.5NbO3,KNN)作为另一种无铅压电陶瓷,同样具有良好的生物相容性。Yu 等24使用 KNN 陶瓷的浸提液培养小鼠成纤维细胞,在培养 24h 后,细胞的活力不受任何影响,从而证实了 KNN 陶瓷的生物安全性。氧化锌(Zinc oxide,ZnO)虽然具有抗菌性,剂量超
13、过临界值,容易引起显著的细胞毒性,但是如果剂量适当,就可以很好地促进组织再生。Yun 等25将10wt%的ZnO纳米颗粒加入聚己内酯(Polycaprolactone,PCL)中,制成神经导管,该导管为施万细胞提供了黏附、增殖和血管生成界面,说明该材料具有较好的生物相容性。2.1.2 有机压电生物材料有机压电生物材料 聚偏二氟乙烯(Polyvinylidene fluoride,PVDF)作为被广泛使用的压电聚合物,同样具有可靠的生物安全性能。Wang 等26将由 PVDF 制备的多孔压电薄膜植入大鼠的体内,发现材料植入处并未出现炎症反应。左旋聚乳酸Poly(L-lactic acid),PL
14、LA作为可降解的、生物相容性优异的压电聚合物材料,也被用于组织再生工程15。聚-羟丁酸Poly(3-hydroxybutyrate-co-3hydroxyvalerate),PHB同样具有很好的生物相容性。Jacob 等14在由 PHB 制成的电纺薄膜上培养软骨细胞,实验结果表明,PHB 纤维膜上的细胞具有很好的活性,并且能够促进软骨细胞的增殖。天然压电聚合物材料往往提取自动物或植物体,如纤维素、壳聚糖等,这决定了其具有良好的生物安全性。2.1.3 复合压电生物材料复合压电生物材料 复合压电生物材料主要由无机压电生物材料和有机压电生物材料组合而成,旨在通过复合手段得到压电性能、力学性能和生物相
15、容性等综合性能优异的压电生物材料。例如,将 BTO 纳米粒子与聚乳酸(Poly lactic acid,PLA)复合,制备的 BTO/PLA 复合压电生物材料具有良好的生物相容性,同时该复合压电生物材料也促进了小鼠胚胎成骨细胞前体细胞(MC3T3-E1)的增殖和成骨分化27。此外,通过在压电聚合物中加入生物陶瓷或细胞生长因子,可以提升复合材料的生物相容性和组织修复能力28。2.2 作用机理 目前,压电生物材料在生物医学领域的作用机理包含以下 3 个方面:表面电势效应;压电效应;压电催化效应。正是由于压电生物材料这些独特的作用机理,才使其在组织再生领域得到了广泛的关注。2.2.1 表面电表面电势
16、效应势效应 研究证明,生物材料表面电位的改变会打破表面细胞周围的离子平衡,同时细胞膜电位也会发生改变,这会激活细胞膜上电压门控离子通道的打开,从而改变细胞膜蛋白质的构象。细胞通过增殖、迁移、分化和凋亡,对膜电位的改变做出反应,这些反应促进了组织修复和再生29。压电生物材料在高压电场的极化作用下,会发生内部电畴的有序排列,从而使材料的表面电位随着极化电场方向的不同而产生正负不同的电势13。因此,当压电生物材料用于各种组织再生过程时,通过对压电支架进行极化处理,改变支架表面电位的正负和大小,从而达到最佳的修复和再生效果。Mao等30通过对 BTO/-磷酸三钙(-tricalcium phospha
17、te,-TCP)压电陶瓷进行不同方式的极化,使陶瓷表面分别带有不同的电荷,并研究不同带电荷的支架对细胞的影响。研究结果表明,相比不极化(不带电荷)的支架,极化后(带电荷)的支架具有更好的成骨性能,并且极化后带负电荷的支架能够更好地促进成骨细胞的分化,带正电荷的支架则能促进巨噬细胞 M1型向 M2 型转化,促进抗炎。Zhang 等19制备了复合压电薄膜 BTO/P(VDF-TrFE),并通过电晕极化使薄膜表面带正电势,薄膜通过与骨缺损处的内源性负电位重塑内源性电场,促进骨再生(见图 1)。此外,Ning 等9也探究了极化后压电生物材料 KNN 表面电势的大小对羟基磷灰石(Hydroxyapati
18、te,HA)沉积能力的影响。研究发现,电势越高,越有利于 HA 的沉积,这表明压电生物材料的表面电势效应有利于提高材料的成骨矿化能力。图 1 压电生物材料的表面电势促进骨再生23 Fig.1 Surface electrical potential of piezoelectric biomaterials promoted bone regeneration23 生物医学工程学进展2023 年第 44 卷第 2 期 生物材料与分子生物学 112 2.2.2 压电效应压电效应 压电效应指的是当压电生物材料受到力的作用时,会自主产生电信号31。这是因为在机械力的作用下,由于存在非中心对称的晶体结
19、构,使正负电荷出现不相等的运动,导致晶体发生宏观极化,产生电势。利用材料的压电效应将人体日常活动或外部机械刺激(如超声、振动等)产生的机械能转化为电信号,刺激并加速组织再生和治疗策略是目前的研究热点。为了促进脊髓损伤的修复,Chen 等20将 KNN 压电陶瓷和PLA 通过静电纺丝技术制备成柔性复合压电纤维膜,并将其作为脊髓修复支架。在超声作用下,压电纤维膜产生电刺激,进而使大鼠受损脊髓神经得到很好的修复(见图 2)。为了给压电陶瓷支架施加机械力,Tang 等32设计了一种动态机械力加载装置,可以模拟人体运动的力,并在 BTO-HA 压电陶瓷骨修复支架与细胞共同培养时,对支架进行周期性机械力加
20、载,在压电效应产生的电刺激作用下,支架具有优异的生物相容性和成骨诱导活性。除了从外部施加机械力,Luo等22创新地将人体呼吸产生的机械能通过复合压电薄膜 PHB/PLLA/KNN 转化为电刺激来促进坐骨神经修复。实验结果表明,复合压电薄膜能够显著促进神经再生并同步监测神经修复情况。并且,这种复合压电薄膜在体内具有可降解性,后期无须二次手术取出。细胞在黏附和迁移的过程中,也会产生力的作用。Li等33通 过 静 电 纺 丝 技 术 制 备 了 与 细 胞 外 基 质(ExtraCellular Matrix,ECM)相似的 PVDF 压电纤维膜,该膜具有与胶原蛋白相似的刚度。当细胞在压电纤维膜上黏
21、附迁移时,所产生的微小机械力被压电纤维膜收集,并在压电效应的作用下 图 2 超声作用下压电生物材料产生压电效应促进脊髓神经修复9 Fig.2 Piezoelectric effect of piezoelectric biomaterial under ultrasound promoted spinal cord nerve repair 9 反馈给细胞电信号,从而刺激干细胞分化。得益于压电效应,压电生物材料能够实现原位电刺激来促进组织修复和再生。与传统的电刺激疗法相比,压电生物材料摆脱了外接电源和电极的束缚,使其在组织再生领域有着巨大的应用前景。2.2.3 压电催化效应压电催化效应 压电催
22、化效应指的是压电生物材料在机械能(如超声刺激)的激发下产生电子-空穴对,从而催化各种氧化还原反应的发生34。反应通常会产生很多有效分子,如活性氧(Reactive oxygen species,ROS),因此其在去污、杀菌和肿瘤治疗等方面有着广泛的应用。最新的研究发现,压电生物材料的压电催化效应有效地促进了骨关节炎的治疗,并有望在组织修复领域得到广泛应用。由异常线粒体产生的过量 ROS 导致的氧化应激是诱导关节炎产生的重要原因。Zheng 等35设计了一种二维压电纳米片 Fe/BiOCl 材料,该纳米片可以在超声的激发下有效地产生电子,从而消耗线粒体外膜和线粒体基质中的 H+,最终导致线粒体膜
23、电位去极化,触发炎症区域线粒体的自噬,以消除 ROS 的来源(见图 3)。此外,Yang 等36制备了一种超声响应的硫掺杂钛酸钡(Sulfur Doped BTO,SDBTO)压电催化剂,它被用于细菌感染的骨缺损部位,硫元素的加入使 BTO 引入了适量的氧空位,改善了电子-空穴的分离,从而提高了 BTO 的压电催化性能。研究表明,该压电催化剂在超声的辅助作用下,对金色葡萄球菌的抗菌效率为 97.12%,并且通过上调 GF-信号通路促进了人骨髓间充质干细胞(Human bone marrow mesenchymal stem cells,hBMSCs)的成骨分化。图 3 超声作用下压电生物材料产
24、生压电 催化效应促进骨关节炎的治疗 30 Fig.3 Ultrasonic action of piezoelectric biomaterials produced piezoelectric catalytic effect for the treatment of osteoarthritis30 生物医学工程学进展2023 年第 44 卷第 2 期 生物材料与分子生物学 113 3 压电生物材料在组织再生领域的应用 由于骨和胶原等生物组织中存在压电性、内源性电场、神经信号传递及细胞的跨膜电位,并结合压电生物材料力-电转化的材料特性,激励了研究人员开发用于各种组织再生的智能压电生物材料。
25、压电生物材料已被用于骨组织、神经组织、皮肤组织、肌肉组织和心血管组织的再生(见图 4)。图 4 压电生物材料在组织再生领域的应用 Fig.4 Application of piezoelectric biomaterials in various tissue regeneration projects 3.1 骨组织再生 骨是一种兼有运动力学和生物电学特性的复杂器官。天然骨骼和胶原蛋白已被证明具有压电性。压电效应产生的电刺激在骨组织再生过程中起到了重要作用,如促进带电大分子(如蛋白质、氨基酸等)的聚集和细胞膜上相关离子通道(如钙离子通道)的打开,进而促进骨细胞的迁移、增殖和分化37。BTO
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