【摘 要】
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纳米纤维能够在形态上较好的仿生天然组织及细胞生存的基质环境,因此,纳米纤维基材料在生物医学领域具有良好的应用前景。静电纺丝技术是一种用于制备纳米纤维材料的方法,由
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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纳米纤维能够在形态上较好的仿生天然组织及细胞生存的基质环境,因此,纳米纤维基材料在生物医学领域具有良好的应用前景。静电纺丝技术是一种用于制备纳米纤维材料的方法,由于其低成本和操作简单的特点,在组织工程支架材料的制备中已经得到了广泛的应用。
本文通过结合湿化学法和静电纺丝的方法制备出了非晶磷酸钙/外消旋聚乳酸(ACP/PDLLA)复合纳米纤维,并对其理化性质、生物学性质进行了表征。主要研究工作如下:
首先,利用简单化学沉淀法,在三嵌段聚合物PEO-PPO-PEO(P123)调控作用下,制备出了直径分布在20~80nm的非晶磷酸钙颗粒;此后,将制备的非晶磷酸钙与外消旋聚乳酸溶液在四氢呋喃(THF)和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)混合溶液中按照一定比例共混均匀;最后,在优化的静电纺丝参数下,制备出复合纳米纤维材料。
本文对制备的复合纤维材料的理化性质、生物活性和生物相容性进行了表征。试验结果发现复合纤维材料能够在模拟体液中快速矿化,说明材料具有良好的生物活性,而且随着非晶磷酸钙含量的提高,材料的矿化能力也随之提高。复合纤维材料经矿化后,其表面亲水性也由于羟基磷灰石沉积的作用而有所改善。在体外细胞生物学表征上,实验发现人成骨样细胞(MG63)在复合纤维支架上都能够较好粘附、增殖与生长,说明所制备的复合纤维材料具有良好的细胞相容性。
本文还通过利用滚动纤维接收装置,制备出了具有管状三维结构的复合纤维材料。制备的复合纤维管状材料能够较好地保持其纤维结构,且在管壁的位置出现了具有定向排列的结构。此外,制备的三维复合纤维基管状支架也能够在模拟体液中被迅速矿化。
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