精氨酸修饰氧化细菌纤维素复合膜及对细胞行为的影响

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hace
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
细菌纤维素(BC)作为一种高结晶度,高含水量且具有特殊三维网络结构的天然生物纤维材料.研究者在细菌纤维素的制备、改性、复合以及应用等面做了大量的研究工作.本文以BC为基底,通过氧气扩孔增大了纳米BC的孔径,制备了MOBC/Arg复合材料,微米孔径赋予其良好的透气性。相比于BC其粗糙度和表面能都有较大的提高。MOBC/Arg具有良好的细胞相容性,能够促进细胞快速的增殖迁移,促进一型胶原的表达。
其他文献
纳米反应器通常是纳米材料或具有纳米结构的物质,它们提供了一种纳米尺度的空间,使反应受限于该纳米空间范围内,通过控制纳米反应器的尺寸、材质和其他因素可以获得具有特殊结构和性质的产物.本研究利用超临界流体技术制备包埋有无机盐的聚合物纳米球,并将其作为纳米反应器,之后采用水解或者还原反应使得不同的无机盐相应地转变为金属氧化纳米粒子。结果表明,超临界流体技术制备纳米金属氧化物相比于传统方法,具有绿色环保、
通过边缘功能化球磨法和共沉淀法,成功制备了具有超顺磁性的石墨烯磁纳米粒子复合物。体外细胞实验表明该纳米粒子复合物具有良好的生物相容性。将所制备的纳米复合物引入到小鼠角膜内皮细胞,并施加一定的磁场刺激,发现磁刺激对于角膜内皮细胞损伤的修复与再生具有有明显的促进作用。
碳氮化合物广泛存在于自然界中,在生物医药领域具有非常重要的地位。相比碳碳共轭结构而言,碳氮共轭结构不但具有生物相容性好的特点,同时也兼备了较好的荧光特性,因此设计和合成碳氮共轭结构并将其应用到生物材料领域成为本课题的研究方向。通过研究表明金属钠可以催化小分子腈类形成氨基嘧啶环结构;形成的这种环化结构不但具有荧光特性,而且对细胞行为的影响作用也非常显著,有望成为一种新型的生物材料。