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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(shí)驗(yàn)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(jìn)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(duì)細(xì)胞的粘附和生長(zhǎng))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(shí)驗(yàn)?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(cè)試項(xiàng)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(jī)械性能測(cè)試表觀密度和孔隙度的特點(diǎn)序號(hào)實(shí)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(shí)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(méi)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(jiàn)nanoHA的存在使其機(jī)械性能提高。拉伸測(cè)試nanoHA的存在使其變得
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