丙烯酰化RGD肽(Pep- RGDfKAC) |
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丙烯酰化RGD肽(Pep- RGDfKAC);RGDfK Peptide Acryloyl ;EFL- Pep- RGDfKAC
本材料仅包含EFL- Pep- RGDfKAC。应用于促进细胞粘附、伸展和增殖,组织工程等。本品仅限于科研用途,请勿用于人体。
RGD 肽是精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸肽序列,可与多种细胞整合素特异性结合,提供细胞粘附位点。
目前常见的水凝胶材料只有少数天然含有RGD序列(如基于明胶的GelMA),大多数水凝胶的细胞粘附性能较差,往往需要进一步化学改性。常见策略是将RGD肽修饰在生物材料上,促进细胞对生物材料的粘附,提高其生物性能。然而,传统材料修饰过程较为复杂,且容易改变其固有性质。为了提升水凝胶的细胞粘附性能,EFL开发了一种易于操作的解决方案:丙烯酰化RGD肽(EFL-Pep-RGDfKAC),其可通过简单光聚合方式将RGD肽修饰到光固化水凝胶材料上。
丙烯酰化RGD肽分子含有可聚合的烯烃官能团,可与EFL 推出的光固化水凝胶如 PEGDA、AlgMA、HAMA、F127DA、DexMA 等通过光引发方式发生化学偶联,显著提升材料的细胞粘附性能。
组分 | 性状 | 规格 |
丙烯酰化RGD肽 | 白色粉末状 | 40 mg/支 |
光引发剂LAP | 白色粉末状 | 0.025 g/瓶 |
促进细胞粘附、伸展和增殖,生物组织工程等。
干态套装:4℃避光,6个月;-20℃避光,12个月;-80℃避光,18个月。
丙烯酰化RGD肽的使用量少、使用方法简单,只需在光固化生物材料表面光聚合即可完成修饰,操作步骤如图1所示。
图1. 操作步骤示意图
(1) 多材料适用性
如图2所示不同浓度的丙烯酰化RGD分别固定于HAMA(EFL-HAMA系列),PEGDA(EFL-PEGDA系列),F127DA(EFL-F127DA系列),DexMA(EFL-DexMA系列)和AlgMA(EFL-AlgMA系列)五种细胞粘附性能较差的水凝胶表面,结果显示丙烯酰化RGD能明显促进C2C12细胞的粘附。同一种材料,细胞的粘附性随丙烯酰化RGD使用浓度的增加而增强。丙烯酰化RGD肽具有多材料适用性,可与多种材料配合使用,均具有促进细胞粘附、伸展及增殖的效果。
图2. C2C12细胞在RGD修饰后的各类水凝胶表面培养的实验效果:接种后第2天观察
(2) 多细胞适用性
如图3所示,将三种细胞(C2C12、MC3T3-E1、GFP-HUVEC)接种于表面修饰RGD的DexMA水凝胶上,培养两天后,三种细胞均能在水凝胶表面粘附及伸展。丙烯酰化RGD肽具有多细胞适用性,可与常见细胞的整合素结合,从而促进细胞的粘附、伸展及增殖。
图3.三种细胞在RGD修饰的DexMA水凝胶表面培养的实验效果:接种后第2天观察
(3) 细胞图案化
如图4所示,按照模型结构利用DLP打印机(EFL-BP86系列)将RGD图案化修饰到HAMA表面,然后将GFP-HUVEC接种于DLP打印结构上,培养三天后,GFP-HUVEC能在水凝胶表面粘附、伸展并形成图案。利用DLP技术将RGD图案化修饰到材料表面,可引导细胞图案化生长。
图4. GFP-HUVEC 在HAMA 表面图案化生长。(DLP打印直径为10mm、厚度为2mm的圆柱;HAMA表面DLP打印一层8mg/mL丙烯酰化RGD,细胞接种后第3天观察。)
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