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文档简介

NanostructuredBiocompositeScaffoldsBasedonCollagen

Coelectrospunwith

Nanohydroxyapatite基于胶原蛋白与纳米羟基磷灰石的纳米生物复合材料支架研究闫变玲11材化生实验班背景纳米生物复合材料支架前沿的生物材料(可以促进细胞的增殖,迁移和分化)

静电纺丝是一种生产纳米纤维的方法(巨大表面积、孔隙度、和相互连通的孔隙网络结构对细胞的粘附和生长)试剂胶原蛋白I型(Sigma-Aldrich冻干样品,圣路易斯,密苏里州)nanoHA粉(纳米羟基磷灰石)(NanoceroxInc.,安阿伯市,MI)实验胶原蛋白I1,1,1,3,3,3-六氟2-丙醇溶解粘液25千伏高压纳米纤维真空干燥一周纳米纤维静电纺丝胶原蛋白I+20%nanoHA粉丙烯溶解粘液25千伏高压纳米纤维交联纳米纤维静电纺丝3%戊二醛蒸汽24h磷酸缓冲液洗多次水洗真空干燥一夜胶原蛋白I+10%nanoHA粉丙烯溶解粘液25千伏高压纳米纤维交联纳米纤维静电纺丝3%戊二醛蒸汽24h磷酸缓冲液洗多次水洗真空干燥一夜1.2.3.测试项目1.扫描电镜(SEM)2.原子力显微镜(AFM)3.傅里叶变换红外光谱(IR)4.x射线衍射(XRD)5.机械性能测试表观密度和孔隙度的特点序号实际上的纳米纤维支架表观密度(g/cm3)孔隙度(%)1胶原蛋白0.0747±0.002932胶原蛋白+10%nanoHA0.1488±0.002873胶原蛋白+20%nanoHA0.2032±0.00282支架的表观密度(g/cm3)=实际上电纺的质量(mg)/[厚度(μm)面积(cm2)]支架的孔隙率(%)=1-支架的表观密度(g/cm3)/原生胶原蛋白的体积密度(g/cm3)。纳米纤维支架的SEM显微图:

(a)胶原纤维,(b)胶原蛋白+10%nanoHA(未交联),(c)胶原蛋白+10%nanoHA(交联),和(d)胶原蛋白+20%nanoHA(交联)。化学交联支架成为致密,但与nanoHA浓度没关系纳米纤维支架直径的频率分布随着nanoHA浓度的增加,纤维直径大的分布频率更高ATR-FTIR光谱在1049和629cm-1的峰是由于nanoHA颗粒在纤维的存在。XRD谱(插图:TEMnanoHA粉末的形象)nanoHA显示为100-150纳米的颗粒大小,nanoHA含量越高,峰值越大。AFM图像(a)胶原蛋白(b)胶原蛋白+20%nanoHAnanoHA的存在使纤维的表面粗糙杨氏模量和硬度杨氏模量和硬度都随着nanoHA的含量增大而增大,可见nanoHA的存在使其机械性能提高。拉伸测试nanoHA的存在使其变得

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