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NanostructuredBiocompositeScaffoldsBasedonCollagen

Coelectrospunwith

Nanohydroxyapatite基于膠原蛋白與納米羥基磷灰石的納米生物復(fù)合材料支架研究閆變玲11材化生實驗班背景納米生物復(fù)合材料支架前沿的生物材料(可以促進細(xì)胞的增殖,遷移和分化)

靜電紡絲是一種生產(chǎn)納米纖維的方法(巨大表面積、孔隙度、和相互連通的孔隙網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對細(xì)胞的粘附和生長)試劑膠原蛋白I型(Sigma-Aldrich凍干樣品,圣路易斯,密蘇里州)nanoHA粉(納米羥基磷灰石)(NanoceroxInc.,安阿伯市,MI)實驗?zāi)z原蛋白I1,1,1,3,3,3-六氟2-丙醇溶解粘液25千伏高壓納米纖維真空干燥一周納米纖維靜電紡絲膠原蛋白I+20%nanoHA粉丙烯溶解粘液25千伏高壓納米纖維交聯(lián)納米纖維靜電紡絲3%戊二醛蒸汽24h磷酸緩沖液洗多次水洗真空干燥一夜膠原蛋白I+10%nanoHA粉丙烯溶解粘液25千伏高壓納米纖維交聯(lián)納米纖維靜電紡絲3%戊二醛蒸汽24h磷酸緩沖液洗多次水洗真空干燥一夜1.2.3.測試項目1.掃描電鏡(SEM)2.原子力顯微鏡(AFM)3.傅里葉變換紅外光譜(IR)4.x射線衍射(XRD)5.機械性能測試表觀密度和孔隙度的特點序號實際上的納米纖維支架表觀密度(g/cm3)孔隙度(%)1膠原蛋白0.0747±0.002932膠原蛋白+10%nanoHA0.1488±0.002873膠原蛋白+20%nanoHA0.2032±0.00282支架的表觀密度(g/cm3)=實際上電紡的質(zhì)量(mg)/[厚度(μm)面積(cm2)]支架的孔隙率(%)=1-支架的表觀密度(g/cm3)/原生膠原蛋白的體積密度(g/cm3)。納米纖維支架的SEM顯微圖:

(a)膠原纖維,(b)膠原蛋白+10%nanoHA(未交聯(lián)),(c)膠原蛋白+10%nanoHA(交聯(lián)),和(d)膠原蛋白+20%nanoHA(交聯(lián))?;瘜W(xué)交聯(lián)支架成為致密,但與nanoHA濃度沒關(guān)系納米纖維支架直徑的頻率分布隨著nanoHA濃度的增加,纖維直徑大的分布頻率更高ATR-FTIR光譜在1049和629cm-1的峰是由于nanoHA顆粒在纖維的存在。XRD譜(插圖:TEMnanoHA粉末的形象)nanoHA顯示為100-150納米的顆粒大小,nanoHA含量越高,峰值越大。AFM圖像(a)膠原蛋白(b)膠原蛋白+20%nanoHAnanoHA的存在使纖維的表面粗糙楊氏模量和硬度楊氏模量和硬度都隨著nanoHA的含量增大而增大,可見nanoHA的存在使其機械性能提高。拉伸測試nanoHA的存在使其變得

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