钛植入体表面碳基纳米材料改性TiO2纳米棒阵列抗菌性能研究

来源 :太原理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liumusi1314520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
钛(Ti)因其良好的生物相容性、耐腐蚀性及力学性能,被广泛应用于骨科和口腔科等植入材料。然而,细菌引起的钛植入体相关感染在临床上仍普遍存在。通过在Ti表面引入无机抗菌剂(Ag、Cu、Zn等)或构建抗菌纳米结构可有效解决术后感染,但重金属离子的毒性问题,及纳米结构过低的抗菌能力,限制了它们的临床应用。碳基纳米材料(如碳点、石墨烯量子点)因其较高的生物相容性和独特的物理化学性能而受到广泛关注,同时它们也具有抗菌性能,在抗菌领域有着广泛的应用前景。基于此,本课题首先通过水热处理在Ti表面构建了TiO2纳米棒阵列(TiO2 NR),然后分别利用具有良好生物相容性的碳点(CDs)和石墨烯量子点(GQDs)对其改性,CDs改性TiO2NR赋予了Ti植入体光辅助高效抗菌能力,而GQDs改性TiO2NR使Ti植入体具有了优良接触抗菌能力。具体主要研究内容如下:(1)采用CDs分散液为溶剂,对表面生长了TiO2 NR的植入体进行二次水热处理,在Ti表面制备了CDs掺杂的TiO2NR(C-TiO2 NR)。通过X射线光电子能谱(XPS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)对C-TiO2 NR的微观结构进行表征,证实了CDs被成功掺杂到TiO2NR表面上。接触角测试结果表明,C-TiO2 NR具有良好的亲水性能。C-TiO2 NR在660 nm光照下具有良好的光催化性能,而在808 nm光照下展现出优良的光热性能。双光(660 nm+808 nm)照射下,由于热疗、活性氧(ROS)及纳米棒结构的协同作用,C-TiO2 NR在15 min内对金黄色葡萄球菌即可展现出优良的体外和体内抗菌能力。此外,细胞实验结果表明,C-TiO2 NR还能促进骨髓间充质干细胞的粘附及铺展。(2)采用GQDs分散液为溶剂,对表面生长了TiO2 NR的植入体进行二次水热处理,在Ti表面制备了GQDs改性的TiO2NR(G-TiO2 NR)。物相分析结果表明,TiO2NR被GQDs成功改性。G-TiO2 NR可以通过静电吸附的方式捕获细菌,再借助组氨酸功能化的GQDs与TiO2纳米棒穿刺的联合作用,G-TiO2 NR在24 h内对变异链球菌展现出优良的体外和体内接触抗菌能力。细胞骨架实验证实了G-TiO2 NR具有良好的生物相容性。此外,动物实验表明G-TiO2 NR在控制感染情况下,可有效促进新骨的生成。
其他文献
随着中国经济的快速发展,全国机动车保有量持续增长,伴随车辆增加的是国内成品油销售企业数量的快速增加。加油站点增多使得我国成品油市场竞争激烈,油品利润空间逐步缩小,另因近年来新能源汽车市场占有率不断提高,使得这一现象加剧。类似的销售困境,部分发达国家在上世纪五十年代便已存在,加油站非油品业务由此应运而生。非油品业务是对加油站开展的除油品业务以外其他业务的统称,自出现之日起,展现出强大的生命力,已成为
学位
随着机械设备的发展,滚动轴承的工作环境越来越复杂,经常会由于摩擦和润滑的原因发生失效。表面织构作为一种界面工程手段,是指在摩擦副表面人为设计具有一定排列规则和特定尺寸的微小结构以改善接触表面的润滑特性。本文将表面织构应用于圆柱滚子轴承,探索研究了激光表面织构化对轴承接触面摩擦学性能、轴承摩擦力矩和动态特性的影响机理。本研究可为圆柱滚子轴承提供新的设计方法和科学依据,具有重要的理论意义和工程应用价值
学位
得益于大数据和智能网联技术的支持,智能驾驶汽车逐渐成为目前汽车领域中的热门研究话题。智能汽车相比于传统汽车,能够通过智能驾驶系统实现更加安全可靠的驾驶输出,进一步提高乘员舒适性,更好地保障人类生命财产安全,并进一步缓解目前交通拥堵和能源紧缺的现状。路径规划和跟踪控制算法作为智能驾驶系统的重要组成,是车辆获取无碰撞安全路径和进行精确跟踪的基础,具有重要的研究意义。基于对环境信息的掌握程度,可将路径规
学位
刮板式输送机是在煤矿综采作业面上不可或缺的一种运输装置。一旦停止运行,整个煤炭开采过程都会因此陷入停产状态,导致生产终止。而引起刮板输送机停止运转的主要原因是断链、卡链和飘链等刮板链故障。因此,在刮板输送机的驱动系统中安装过载保护装置,而柱面摩擦限矩器通过注入高压油使空心油腔变形实现转矩传递,是矿用刮板输送机理想的过载保护装置。本文以矿用柱面摩擦限矩器为研究对象,首先对其结构组成、工作原理与作用进
学位
根据我国环境保护部门发布的相关信息可知,氮素污染已成为我国水体污染的主要因素,同时随着国家发展和现代化建设需求不断增加,在工业领域中被广泛应用的苯酚作为典型的污染物,因其具有高毒性成为了我国重点处理的污染物之一。本文针对这种现象,对实验室保存的菌株进行He-Ne激光辐照筛选高效降解菌,提高其硝态氮、苯酚的降解性能和菌株在毒性环境中的生物抗性,改善出水效果。并得出以下主要结论:采用激光诱变育种方法,
学位
随着冶金、矿山、电力等行业耐磨零部件需求的不断发展,传统、单一的耐磨材料已不能够满足生产的应用,陶瓷/金属复合耐磨材料应运而生,ZTAp(氧化锆增韧氧化铝)/高铬铸铁耐磨复合材料就是其中一种。ZTAp/高铬铸铁复合材料研究的主要问题为:陶瓷与金属之间的润湿性很差,两者难以浸渗与结合;且在高温条件下高铬铸铁基体与ZTAp陶瓷增强相在界面处发生界面反应、元素扩散、偏聚、固溶、相变等,ZTAp/高铬铸铁
学位
超级电容器由于功率密度高、充电速度快以及循环稳定性强等优点已经成为当下储能领域研究的热点。目前常用于超级电容器的电极材料主要有碳质材料和过渡金属氧化物,这些材料有着循环寿命长、导电性好和成本低等优点。然而,碳材料过低的理论容量以及金属氧化物在充放电过程中的体积变化限制了超级电容器的进一步发展。因此,探索一种新的电极材料对超级电容器的发展至关重要。本文以钙钛矿型高熵氧化物的制备为基础,研究其在超级电
学位
对电力负荷进行准确的短期预测是电力行业的各参与方合理制定运营及商业决策的重要依据。本文主要聚焦短期负荷预测的两个难题。第一,随着社会经济活动的日益丰富,用户用电随机性也逐渐上升。如何在预测模型中正确应对用户用电随机性,并进一步提升负荷预测精度,成为负荷预测领域的难点之一。第二,随着高级量测体系的应用和智能电表的广泛部署,负荷预测工作获得了史无前例的海量历史数据。如何对海量数据进行合理的特征提取,从
学位
“碳达峰、碳中和”目标的提出进一步加速了清洁型可再生能源发电的发展速度,分布式发电系统的数量和单机容量都在不断增大,需要多逆变器并联运行的场景越来越多,多机并联运行的谐振问题亟待解决。本课题对LCL型逆变器单机和多机并网运行时的谐振机理、规律和谐振抑制方法进行了研究。主要内容包括:(1)对三相LCL型逆变器的谐振机理、控制策略及谐振抑制方法进行了研究。分析了LCL滤波器的谐振特性及电网阻抗对其的影
学位
类金刚石(Diamond-like carbon,DLC)膜是主要包含sp~2和sp~3杂化碳键的非晶结构薄膜,具有高硬耐磨、低摩擦系数、自润滑、良好化学惰性等特性。通过在DLC薄膜中掺入Ti、Si、N元素,使其形成纳米碳化物、氮化物与非晶碳相结合的TiSiCN复合结构,可进一步提升DLC膜的力学性能和化学稳定性。但目前TiSiCN复合涂层在制备技术上存在设备条件要求高、工艺复杂和定量调控困难等问
学位