kth.sePublikationer KTH
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Spider Silk Nanostructuring and its Applications for Tissue Engineering
KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Mikro- och nanosystemteknik.ORCID-id: 0000-0002-8925-2815
2021 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This thesis introduces new ways to produce micro-and nanostructures of recombinant spider silk and explores ways to characterize their topography, mechanical properties, cell compatibility, and permeability. The suitability of the formed structures for applications within tissue engineering, primarily in vitro tissue modeling, is also investigated.

One big challenge in drug development is that many drug candidates fail to pass in vivo studies in humans. This is largely because the currently used animal models fail to emulate the full human condition. Therefore, researchers aim to develop in vitro models of various tissues using human cells. These new systems will allow studies of biological responses and mechanisms related to human health and disease. To accurately represent what happens in the body, the materials used for cell culture should as closely as possible mimic their in vivo counterparts. Many of the materials used today are made out of plastic and lack physiologically relevant properties, and do not replicate the micro-and nano dimensions present in the native cell environment.

Spider silk has been suggested as a suitable replacement material for cell culture. The usage of spider silk for medical purposes is not new; it was used already in ancient Greece and Rome to staunch wounds. However, the spider's limited production has haltered the applicability. Lately, new doors have opened up through recombinant production of the base constituent of silk: the spider silk protein (spidroin). Recombinant spidroin production is not only scalable but also allows for facile integration of additional biofunctionality. With this building material at hand, it is possible to produce other formats than spider silk fibers, i.e., coatings, films, membranes, hydrogels, porous scaffolds, and microparticles. 

With the work presented in this thesis, the list is extended through the introduction of new methods to produce nanomembranes and uniformly shaped micro-and nanostructures by manipulating the liquid:air interface. Micropatterned mm-sized films, microfilms, nanochains, and nanowires were produced by manipulating a droplet of soluble spidroin solution on a superhydrophobic surface. Alterations in the concentration of spidroins, the motion of the droplet, and the dimensions of the pillars allow for precise control of the silk formation. The formed silk structures retained their shape upon release from the surface, and the culture of mammalian cells showed good compatibility with the silk structures. Nanofibrillar spider silk membranes mimicking the dimensions of basal membranes  (280 nm thick) were formed by letting spidroins self-assemble at the liquid:air interface of a standing solution. The assembly time, initial spidroin concentration, and beaker size are directly related to the membrane's thickness and size. The thereby obtained membranes were stable, had an internal nanofibrillar structure, could stretch over 200%, and were permeable to human plasma proteins. An in vitro blood vessel model was established by growing human endothelial cells and smooth muscle cells on opposing sides of the membrane, showing the potential of using the membranes for further in vitro modeling

Abstract [sv]

Den här avhandling introducerar nya sätt att producera mikro- och nanostrukturer av rekombinant spindelsilke och utforskar sätt att karakterisera deras topografi, mekaniska egenskaper, cellkompatibilitet och permeabilitet. Lämpligheten hos de formade strukturerna för applikationer inom vävnadsteknik, främst för in vitro vävnadsmodellering, undersöks också.

En stor utmaning i läkemedelsutveckling är att många kandidater inte uppvisar önskad effekt i in vivo studier i människor. Detta beror till stor del på att de djurmodeller som används i den primära utvärderingen inte efterliknar den mänskliga kroppen tillräckligt bra.  På grund av detta har forskare börjat utveckla metoder för att använda mänskliga celler i in vitro modeller av olika vävnader. Dessa nya system öppnar upp för möjligheten att studera biologiska reaktioner och mekanismer relaterade till människors hälsa. För att korrekt kunna modellera vad som händer i kroppen bör materialen som används för cellodling så nära som möjligt efterlikna deras motsvarigheter in vivo. Många av de material som används idag är gjorda av plast, saknar fysiologiskt relevanta egenskaper och replikerar inte de mikro- och nanodimensioner som finns i cellmiljön i kroppen.

Spindelsilke har föreslagits som ett lämpligt material för cellodling. Användningen av spindelsilke för medicinska ändamål är inte ny, utan det användes redan i det antika Grekland och Rom för att stoppa blödningar. Användbarheten begränsas dock av att spindlar enbart producerar en liten mängd silke. På senare tid har nya dörrar öppnats genom rekombinant produktion av baskomponenten i silket: spindelsilksproteiner (spidroiner). Rekombinant produktion as spidroiner är inte bara skalbar utan möjliggör också enkel integration av biofunktionalitet. Med byggmaterialet till hands är det även möjligt att producera fler format än enbart spindelsilkesfibrer, dvs. beläggningar, filmer, membran, hydrogeler, porösa strukturer och mikropartiklar.

Arbetet som presenteras i den här avhandlingen fyller på listan genom att introducera nya metoder för att producera nanomembran och enhetligt formade mikro- och nanostrukturer genom att manipulera vätske:luftgränssnittet. Mikromönstrade mm-filmer, mikrofilmer, nanokedjor och nanotrådar producerades genom att manipulera en droppe spidroinlösning på en superhydrofob yta. Förändringar i spidroinernas koncentrationen, droppens rörelse och dimensionerna på pelarna möjliggör exakt kontroll av silkeformationen. De formade silkestrukturerna behöll sin form efter frisättning från ytan, och odlingen av mänskliga celler visade god kompatibilitet med silkesstrukturerna. 280 nm tjocka nanofibrillära spindelsilkesmembran, som imiterar dimensionerna hos basala membran, bildades genom att låta spidroiner självinteragera vid vätske:luftgränssnittet i en stillastående lösning. Tid, initial spidroinkoncentration och bägardimensioner är direkt relaterade till membranets tjocklek och storlek. Nanomembranen formade via denna metod var stabila, kunde sträcks över 200% och var permeabla för mänskliga plasmaproteiner. En in vitro-blodkärlsmodell upprättades genom att växa humana endotelceller och glatta muskelceller på motsatta sidor av membranet, vilket påvisar potentialen att använda membranen för vidare in vitro modellering.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Kungliga Tekniska högskolan, 2021.
Serie
TRITA-EECS-AVL ; 2021:15
Nyckelord [en]
recombinant spider silk, nanostructures, microstrucutres, nanowires, nanochains, nanodisks, nanomembranes, tissue engineering, in-vitro models, medical technology, health technology, nanomedicine
Nyckelord [sv]
rekombinant spindelsilke, nanostrukturer, mikrostrukturer, nanotrådar, nanokedjor, nanodiskar, nanomembran, vävnadsteknik, in vitro-modeller, medicinsk teknik, hälsoteknik, nanomedicin
Nationell ämneskategori
Biokemi Molekylärbiologi
Forskningsämne
Elektro- och systemteknik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-290887ISBN: 978-91-7873-790-1 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:kth-290887DiVA, id: diva2:1532392
Disputation
2021-03-26, Q2, 13:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Anmärkning

QC 20210309

Tillgänglig från: 2021-03-09 Skapad: 2021-03-01 Senast uppdaterad: 2025-02-20Bibliografiskt granskad
Delarbeten
1. Structuring of Functional Spider Silk Wires, Coatings, and Sheets by Self-Assembly on Superhydrophobic Pillar Surfaces
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Structuring of Functional Spider Silk Wires, Coatings, and Sheets by Self-Assembly on Superhydrophobic Pillar Surfaces
2018 (Engelska)Ingår i: Advanced Materials, ISSN 0935-9648, E-ISSN 1521-4095, Vol. 30, nr 3, artikel-id 1704325Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Spider silk has recently become a material of high interest for a large number of biomedical applications. Previous work on structuring of silk has resulted in particles (0D), fibers (1D), films (2D), and foams, gels, capsules, or microspheres (3D). However, the manufacturing process of these structures is complex and involves posttreatment of chemicals unsuitable for biological applications. In this work, the self-assembly of recombinant spider silk on micropatterned superhydrophobic surfaces is studied. For the first time, structuring of recombinant spider silk is achieved using superhydrophobic surfaces under conditions that retain the bioactivity of the functionalized silk. By tuning the superhydrophobic surface geometry and the silk solution handling parameters, this approach allows controlled generation of silk coatings, nanowires, and sheets. The underlying mechanisms and governing parameters are discussed. It is believed that the results of this work pave the way for fabrication of silk formations for applications including vehicles for drug delivery, optical sensing, antimicrobial coatings, and cell culture scaffolds.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
John Wiley & Sons, 2018
Nyckelord
spider silk, superhydrophobic, nanowires, coating, self-assembly, patterning
Nationell ämneskategori
Nanoteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-219393 (URN)10.1002/adma.201704325 (DOI)000429097600018 ()29205540 (PubMedID)2-s2.0-85037617442 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet, 621-2014-6200
Anmärkning

QC 20171212

Tillgänglig från: 2017-12-05 Skapad: 2017-12-05 Senast uppdaterad: 2024-03-15Bibliografiskt granskad
2. Formation of a thin-walled Spider Silk Tube on a Micromachined Scaffold
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Formation of a thin-walled Spider Silk Tube on a Micromachined Scaffold
Visa övriga...
2018 (Engelska)Ingår i: Proceeding of 2018 IEEE 31st International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2018, Vol. 2018, s. 83-85Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

This paper reports on the first formation of a thin bio-functionalized spider silk tube, supported by an internal micromachined scaffold, in which both the inside and outside of the tube wall are freely accessible. The silk tube could potentially be used as an artificial blood vessel in an in vitro tissue scaffold, where endothelial cells and tissue cells can grow on both sides of the silk tube.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2018
Serie
Proceedings of the IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), ISSN 1084-6999
Nyckelord
spider silk, tissue engineering, artificial blood vessel
Nationell ämneskategori
Elektroteknik och elektronik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-225863 (URN)10.1109/MEMSYS.2018.8346488 (DOI)000434960900023 ()2-s2.0-85047021023 (Scopus ID)9781538647820 (ISBN)
Konferens
31st IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems, MEMS 2018, Belfast, United Kingdom, 21 January 2018 through 25 January 2018
Forskningsfinansiär
EU, Horisont 2020, 675412Vetenskapsrådet, 621-2014-6200
Anmärkning

QC 20180515

Tillgänglig från: 2018-04-10 Skapad: 2018-04-10 Senast uppdaterad: 2024-03-15Bibliografiskt granskad
3. Recombinant Spider Silk Forms Tough and Elastic Nanomembranes that are Protein‐Permeable and Support Cell Attachment and Growth
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Recombinant Spider Silk Forms Tough and Elastic Nanomembranes that are Protein‐Permeable and Support Cell Attachment and Growth
Visa övriga...
2020 (Engelska)Ingår i: Advanced Functional Materials, ISSN 1616-301X, E-ISSN 1616-3028, Vol. 30, nr 40, s. 2002982-Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Biologically compatible membranes are of high interest for several biological and medical applications. Tissue engineering, for example, would greatly benefit from ultrathin, yet easy‐to‐handle, biodegradable membranes that are permeable to proteins and support cell growth. In this work, nanomembranes are formed by self‐assembly of a recombinant spider silk protein into a nanofibrillar network at the interface of a standing aqueous solution. The membranes are cm‐sized, free‐standing, bioactive and as thin as 250 nm. Despite their nanoscale thickness, the membranes feature an ultimate engineering strain of over 220% and a toughness of 5.2 MPa. Moreover, they are permeable to human blood plasma proteins and promote cell adherence and proliferation. Human keratinocytes seeded on either side of the membrane form a confluent monolayer within three days. The significance of these results lays in the unique combination of nanoscale thickness, elasticity, toughness, biodegradability, protein permeability and support for cell growth, as this may enable new applications in tissue engineering including bi‐layered in vitro tissue models and support for clinical transplantation of coherent cell layers.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Wiley, 2020
Nyckelord
recombinant spider silk, nanomembranes, elasticity, permeability, tissue engineering
Nationell ämneskategori
Biomaterialvetenskap Biokemi Molekylärbiologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-279149 (URN)10.1002/adfm.202002982 (DOI)000561188100001 ()2-s2.0-85089445780 (Scopus ID)
Anmärkning

QC 20200819

Tillgänglig från: 2020-08-17 Skapad: 2020-08-17 Senast uppdaterad: 2026-03-17Bibliografiskt granskad
4. Fibrillar nanomembranes of recombinant spider silk protein support cell co-culture in an in vitro blood vessel wall model
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Fibrillar nanomembranes of recombinant spider silk protein support cell co-culture in an in vitro blood vessel wall model
(Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
Nyckelord
basement membrane, cell co-culture, nanomembrane, recombinant spider silk, tissue engineering, vessel wall
Nationell ämneskategori
Biomaterialvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-291109 (URN)
Anmärkning

QC 20210302

Tillgänglig från: 2021-03-01 Skapad: 2021-03-01 Senast uppdaterad: 2022-06-25Bibliografiskt granskad
5. Scalable Synthesis of Monodisperse Bioactive Spider Silk Nanostrucutres
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Scalable Synthesis of Monodisperse Bioactive Spider Silk Nanostrucutres
Visa övriga...
(Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
Nationell ämneskategori
Annan materialteknik Nanoteknik Biomaterialvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-291110 (URN)
Anmärkning

QC 20210302

Tillgänglig från: 2021-03-01 Skapad: 2021-03-01 Senast uppdaterad: 2026-03-17Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(78578 kB)858 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 78578 kBChecksumma SHA-512
e563d39c1c7a5f5d43dbd1cfe4fec150f7fa076dffba29ee021b07bf0313acd0aa291d4b6e13851fc067445cbc04adedccad81c631adf2c3c960e789275193b0
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

zoom link for online defense

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Gustafsson, Linnea
Av organisationen
Mikro- och nanosystemteknik
BiokemiMolekylärbiologi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 873 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

isbn
urn-nbn
Totalt: 1825 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf