季丽娜,张骞骞,刘昕,陆华.MgH2复合明胶海绵的制备及抑制变形链球菌的作用研究[J].口腔材料器械杂志,2024,33(4):208-213.
MgH2复合明胶海绵的制备及抑制变形链球菌的作用研究
Stydy on the preparation of MgH2 composite gelatin sponge and its effect on inhibiting Streptococcus mutans
投稿时间:2024-08-16  修订日期:2024-09-30
DOI:10.11752/j.kqcl.2024.04.03
中文关键词:  氢化镁微粒  明胶海绵  抗菌  变形链球菌
英文关键词:Magnesium hydride micro-particles  Gelatin sponge  Antibacterial  Streptococcus mutans
基金项目:国家自然科学基金项目(82271024);上海交通大学医学院附属第九人民医院交叉基金(JYJC202309);上海市重中之重研究中心项目(2022ZZ01017);中国医学科学院医学与健康科技创新工程项目(2019-I2M-5-037)
作者单位E-mail
季丽娜 上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔材料科, 上海交通大学口腔医学院, 国家口腔医学中心, 国家口腔疾病临床医学研究中心, 上海市口腔医学重点实验室, 上海市口腔医学研究所, 上海 200011  
张骞骞 上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔材料科, 上海交通大学口腔医学院, 国家口腔医学中心, 国家口腔疾病临床医学研究中心, 上海市口腔医学重点实验室, 上海市口腔医学研究所, 上海 200011  
刘昕 上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔材料科, 上海交通大学口腔医学院, 国家口腔医学中心, 国家口腔疾病临床医学研究中心, 上海市口腔医学重点实验室, 上海市口腔医学研究所, 上海 200011 liuxin0556@163.com 
陆华 上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔材料科, 上海交通大学口腔医学院, 国家口腔医学中心, 国家口腔疾病临床医学研究中心, 上海市口腔医学重点实验室, 上海市口腔医学研究所, 上海 200011 1538190952@qq.com 
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中文摘要:
      目的 通过将MgH2微粒与临床常用的明胶海绵复合,制备MgH2微粒复合明胶海绵研究其抗变形链球菌作用。方法 使用硅烷偶联剂将氢化镁微粒分散在明胶海绵表面,并分别制备出MgH2和明胶海绵质量比例为1∶8和1∶4的MgH2复合明胶海绵。利用扫描电子显微镜观察MgH2微米颗粒复合明胶海绵的微观结构和微粒分布。通过平板涂布实验,评估不同浓度MgH2复合明胶海绵对变形链球菌的抑制效果。通过噻唑蓝(MTT)比色法评估MgH2微粒和MgH2复合明胶海绵与成纤维细胞共培养后的细胞存活率。结果 成功制备了MgH2复合明胶海绵,MgH2微粒均匀分布在胶原海绵的表面且保持原有形貌。当MgH2复合明胶海绵混合比例为1∶4时,在体外条件下具有潜在的抗变形链球菌性能。此外,MgH2复合明胶海绵的细胞存活率为(72.02 ± 3.89)%,与胶质银海绵组([2.42 ± 0.13)%]相比,差异具有统计学意义(P<0.01)。但是当MgH2微粒浓度超过2 mg/mL时表现出较强的细胞毒性,细胞存活率为(1.11 ± 0.17)%。结论 MgH2复合明胶海绵与胶质银明胶海绵相比具有较好的体外抗变形链球菌性能和细胞活力,有一定的临床应用潜能。
英文摘要:
      Objective To synthesize an Magnesium hydride (MgH2) micro-particles composite gelatin sponge by incorporating MgH2 micro-particles into a clinically used gelatin sponges, and study its anti-Streptococcus mutans effect. Methods MgH2 particles were dispersed on the surface of gelatin sponge using a silane coupling agent, and MgH2 composite gelatin sponges were prepared with a mass ratio of MgH2 to gelatin sponge of 1:8 and 1:4, respectively. The microstructure and particle distribution of the MgH2 microparticles-gelatin sponge composites were observed using scanning electron microscopy. The inhibition effect of MgH2 composite gelatin sponges with different concentrations on Streptococcus mutans was evaluated through spread plate method. The cell viability of fibroblasts co-cultured with MgH2 micro-particles and MgH2 composite gelatin sponges using the MTT assay. Results MgH2 composite gelatin sponges were successfully prepared, with MgH2 particles uniformly distributed on the surface of the gelatin sponges and maintained the original morphology. The MgH2 composite gelatin with a mixing ratio of 1∶4 showed potential against Streptococcus mutans under in vitro conditions. Additionally, the cell viability of the MgH2 composite gelatin sponges was (72.02 ± 3.89) %, which was statistically significantly different from the colloidal silver gelatin sponge group [(2.42 ± 0.13)% ]. However, MgH2 micro-particles showed strong cytotoxicity at concentrations above 2 mg/mL, as indicated by the cell viability of (1.11 ± 0.17)%. Conclusion MgH2 composite gelatin sponges exhibit enhanced anti-Streptococcus mutans activity and an acceptable cell viability compared to colloidal silver gelatin sponge, showing the potential for clinical applications.
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