Research Article

Yumuşak Doku Onarımı için Poli(l-laktid-ko-kaprolakton) Biyobozunur Cerrahi Yamaların 3B Baskısı ve Jelatin Kaplanması

Volume: 15 Number: 2 July 14, 2023
EN TR

Yumuşak Doku Onarımı için Poli(l-laktid-ko-kaprolakton) Biyobozunur Cerrahi Yamaların 3B Baskısı ve Jelatin Kaplanması

Öz

Yumuşak doku defektleri, kas veya bağ dokusunun zayıflaması veya bozulması nedeniyle oluşur. En sık görülen yumuşak doku hasarları arasında yer alan fıtıkların onarımında, çoğunlukla dokuyu desteklemek ve iyileşme sürecini kolaylaştırmak için, defekt bölgesine sentetik bir cerrahi yama yerleştirilir. Şimdiye kadar, mekanik performansı dokuyu desteklemeye yeterli olan, optimum doku rejenerasyonu sağlayan ve postoperatif komplikasyonları en aza indirgeyen bir cerrahi yama mevcut olmadığı için ideal malzeme ve teknik kombinasyonu arayışları devam etmektedir. Bu çalışmada, üç boyutlu (3B) basılmış makro gözenekli poli(l-laktid-ko-kaprolakton) (PLCL) ile bir mesh üretilerek, biyouyumluluğun artırılması amacıyla yüzeyi jelatin (Jel) ile kaplanmıştır. Elde edilen PLCL/Jel yamanın PLCL katmanındaki gözenek boyutunun 661,7±30,6 μm olduğu tespit edilmiştir. Yüzeyde homojen yayılmış hidrofilik karakterdeki jelatin kaplamanın su ile yüzey temas açısı 58,5±3,0° olarak kaydedilmiştir. PLCL/Jel yamaların temas açısı ise 60,5±8,8° olarak ölçülmüştür. In vitro biyobozunma deneylerinde, jelatin kaplamanın hidrolitik bozunmasının başladığı gösterilmiştir; ancak sentetik polimerin nispeten daha yavaş bozunmasına bağlı olarak, PLCL/Jel yamanın başlangıç ağırlığının %93,68±3,18'ini koruğu belirlenmiştir. Yalnız PLCL’den üretilen meshlere göre, PLCL/Jel yamanın çekme gerilimi (σM) önemli oranda artarak 6,45±1,20 MPa’a çıkmıştır ve çekme gerinimi (εM) %10,47±7,41 düzeyine inmiştir. Bu değerler, PLCL/Jel yamanın karın duvarında meydana gelen fıtıkların onarımında değerlendirilmek üzere optimum mekanik özellikler sergilediğini işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler

3B Baskı , Poli(l-laktid-ko-kaprolakton) , Jelatin , Biyobozunur , Cerrahi Yama , Çekme Testi

References

  1. Allergan Aesthetics. (2023). STRATTICETM Reconstructive Tissue Matrix (RTM). Erişim tarihi: 20 Mayıs 2023, https://hcp.stratticetissuematrix.com/en/products
  2. Aube, C., Pessaux, P., Tuech, J. J., Du Plessis, R., Becker, P., Caron, C., & Arnaud, J. P. (2004). Detection of peritoneal adhesions using ultrasound examination for the evaluation of an innovative intraperitoneal mesh. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques, 18, 131-135. doi: 10.1007/s00464-003-9056-2
  3. Baheiraei, N., Gharibi, R., Yeganeh, H., Miragoli, M., Salvarani, N., Di Pasquale, E., & Condorelli, G. (2016). Electroactive polyurethane/siloxane derived from castor oil as a versatile cardiac patch, part I: Synthesis, characterization, and myoblast proliferation and differentiation. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 104(3), 775-787. doi:10.1002/jbm.a.35612
  4. Baylón, K., Rodríguez-Camarillo, P., Elías-Zúñiga, A., Díaz-Elizondo, J., Gilkerson, R., & Lozano, K. (2017). Past, present and future of surgical meshes: A review. Membranes, 7(3), 47. doi: 10.3390/membranes7030047
  5. Bilsel, Y., & Abci, I. (2012). The search for ideal hernia repair; mesh materials and types. International Journal of Surgery, 10(6), 317-321. doi: 10.1016/j.ijsu.2012.05.002
  6. Bottino, M. C., Thomas, V., & Janowski, G. M. (2011). A novel spatially designed and functionally graded electrospun membrane for periodontal regeneration. Acta Biomaterialia, 7(1), 216-224. doi: 10.1016/j.actbio.2010.08.019
  7. Deeken, C. R., & Lake, S. P. (2017). Mechanical properties of the abdominal wall and biomaterials utilized for hernia repair. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 74, 411-427. doi: 10.1016/j.jmbbm.2017.05.008
  8. Erdem, R., Yavuz, E., Akarsu, E., Akarsu, M., Yılmaz, Ö. E., & Coşgun, A. (2023). Electrospinning of antibacterial scaffolds composed of poly (L-lactide-co-ε-caprolactone)/collagen type I/silver doped hydroxyapatite particles: Potential material for bone tissue engineering. The Journal of The Textile Institute, 114(3), 441-454. doi: 10.1080/00405000.2022.2046305.
  9. Fatkhudinov, T., Tsedik, L., Arutyunyan, I., Lokhonina, A., Makarov, A., Korshunov, A., Elchaninov, A., Kananykhina, E., Vasyukova, O., Usman, N., Uvarova, E., Chuprynin, V., Eremina I., Degtyarev, D., & Sukhikh, G. (2019). Evaluation of resorbable polydioxanone and polyglycolic acid meshes in a rat model of ventral hernia repair. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 107(3), 652-663. doi:10.1002/jbm.b.34158
  10. GORE Medical. (2023). BIO-A® Tissue Reinforcement. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2023, https://www.goremedical.com/products/bioatissue
APA
Yılmaz, B. (2023). Yumuşak Doku Onarımı için Poli(l-laktid-ko-kaprolakton) Biyobozunur Cerrahi Yamaların 3B Baskısı ve Jelatin Kaplanması. International Journal of Engineering Research and Development, 15(2), 860-871. https://doi.org/10.29137/umagd.1285188