微型图案表面与共接种的非对称的多氧甲酸混合集群导致选择性细胞粘附
Yu-Fei Song1, Nicola McMillan, De-Liang Long
1WestCHEM Department of Chemistry, Joseph Black Building, University of Glasgow, University Avenue, Glasgow, G12 8QQ UK.
Journal of the American Chemical Society
|January 14, 2009
概括
这项研究表明,表面上的多氧甲酸集群可以改善细胞粘附. 一个带有Mn-Anderson集群的烯平台有效地调解了人类纤维细胞的附着和扩散.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 自组装单层 (SAM) 对于表面功能化至关重要.
- 聚氧金属 (POMs) 为生物材料应用提供独特的电子和结构性质.
- 控制细胞表面相互作用对于组织工程和再生医学至关重要.
研究的目的:
- 为了研究Mn-Anderson多氧甲酸集群在细胞粘附中的作用.
- 使用微接触式打印对受控细胞相互作用进行POMs的表面功能化.
- 评估不同终端组对细胞附着和扩散的影响.
主要方法:
- 微接触式打印被用于用Mn-Anderson POMs模拟SAM.
- 人体纤维细胞 (hTERT-BJ1) 在功能化的表面上培养.
- 细胞的附着和扩散被量化以评估表面相互作用.
主要成果:
- 成功地将Mn-Anderson POMs与SAMs的模式实现了.
- 具有POM链接器的pyrene平台的SAMs促进了有效的细胞附着和扩散.
- 该POM集群起到了细胞粘附的有效中介作用.
结论:
- -安德森多氧甲酸集群显著增强了细胞对功能化表面的粘附.
- 烯平台与POMs一起,是生物材料设计的一个有前途的战略.
- 在调解细胞表面相互作用方面,POMs起着至关重要的作用,为先进的生物材料提供了潜力.


