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  The Role of Titanium Surface Nanostructuring on Preosteoblast Morphology, Adhesion, and Migration

Zhukova, Y., Hiepen, C., Knaus, P., Osterland, M., Prohaska, S., Dunlop, J. W. C., Fratzl, P., & Skorb, E. V. (2017). The Role of Titanium Surface Nanostructuring on Preosteoblast Morphology, Adhesion, and Migration. Advanced Healthcare Materials, 6(15):. doi:10.1002/adhm.201601244.

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資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Zhukova, Yulia1, 著者           
Hiepen, Christian, 著者
Knaus, Petra, 著者
Osterland, Marc, 著者
Prohaska, Steffen, 著者
Dunlop, John W. C.2, 著者           
Fratzl, Peter3, 著者           
Skorb, Ekaterina V.1, 著者           
所属:
1Katja Skorb (Indep. Res.), Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2231640              
2John Dunlop, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863291              
3Peter Fratzl, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863294              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Surface structuring of titanium-based implants is known to modulate the behavior of adherent cells, but the influence of different nanotopographies is poorly understood. The aim is to investigate preosteoblast proliferation, adhesion, morphology, and migration on surfaces with similar surface chemistry but distinct nanotopographical features. Sonochemical treatment and anodic oxidation are employed to fabricate disordered, mesoporous titania (TMS) and ordered titania nanotubular (TNT) topographies on titanium, respectively. Morphological evaluation reveals that cells are polygonal and well-spread on TMS, but display an elongated, fibroblast-like morphology on TNT surfaces, while they are much flatter on glass. Both nanostructured surfaces impair cell adhesion, but TMS is more favorable for cell growth due to its support of cell attachment and spreading in contrast to TNT. A quantitative wound healing assay in combination with live-cell imaging reveals that cell migration on TMS surfaces has a more collective character than on other surfaces, probably due to a closer proximity between neighboring migrating cells on TMS. The results indicate distinctly different cell adhesion and migration on ordered and disordered titania nanotopographies, providing important information that can be used in optimizing titanium-based scaffold design to foster bone tissue growth and repair while allowing for the encapsulation of drugs into porous titania layer.

資料詳細

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 日付: 2017-03-302017-08-09
 出版の状態: 出版
 ページ: 13
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1002/adhm.201601244
DOI: 10.1002/adhm.201770077
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Advanced Healthcare Materials
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Wiley-VCH
ページ: - 巻号: 6 (15) 通巻号: 1601244 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 2192-2640