HIGHLY POROUS GAS-BLOWN HYDROGELS FOR DIRECT CELL ENCAPSULATION WITH HIGH CELL VIABILITY

A highly cytocompatible direct cell encapsulation method using rapidly fabricated porous hydrogels. Using sodium bicarbonate and citric acid as blowing agents, photo-curable polymers were used to produce highly porous materials within a matter of minutes. Cells were directly encapsulated within meth...

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Hauptverfasser: BEAMAN, Henry, MONROE, Mary
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:A highly cytocompatible direct cell encapsulation method using rapidly fabricated porous hydrogels. Using sodium bicarbonate and citric acid as blowing agents, photo-curable polymers were used to produce highly porous materials within a matter of minutes. Cells were directly encapsulated within methacrylated poly(vinyl alcohol), gelatin, and poly(ethylene glycol) hydrogels at viabilities as high as 93% by controlling solution variables, such as citric acid content, viscosity, pH, and curing time. Cell viability within the resulting porous constructs was high (>80%) over 14 days of analysis with multiple cell types, thereby providing a simple, versatile, and tunable method for cell encapsulation within highly porous constructs that can be used for the delivery of cell-based therapies. L'invention concerne un procédé d'encapsulation de cellule directe hautement cytocompatible utilisant des hydrogels poreux rapidement fabriqués. Par l'utilisation du bicarbonate de sodium et de l'acide citrique comme agents gonflants, des polymères photo-durcissables ont été utilisés pour produire des matériaux hautement poreux en quelques minutes. Les cellules ont été directement encapsulées dans des hydrogels de poly(alcool vinylique) méthacrylé, de gélatine et de poly(éthylène glycol) à des viabilités aussi élevées que 93 % en contrôlant des variables de solution, telles que la teneur en acide citrique, la viscosité, le pH et le temps de durcissement. La viabilité cellulaire dans les constructions poreuses résultantes est élevée (> 80 %) sur 14 jours d'analyse avec de multiples types de cellules, ce qui permet d'obtenir un procédé simple, polyvalent et ajustable pour l'encapsulation de cellules dans des constructions hautement poreuses qui peuvent être utilisées pour l'administration de thérapies à base de cellules.