一个电化学开关的智能表面用于固定和形控制
Jun Li1, Chun-Lin Sun, Rong Shen
1State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry (SKLAOC), College of Chemistry and Chemical Engineering, ‡School of Basic Medical Sciences Lanzhou University , 222 Tianshui South Road, Lanzhou, 730000 China.
Journal of the American Chemical Society
|July 16, 2014
概括
研究人员开发了一种新型智能表面,它使用电化学来控制的附着和形状. 这种动态表面允许精确的固定和形状变化,影响细胞粘附,并在生物材料开发中提供广泛的应用.
科学领域:
- 表面化学 表面化学
- 电化学 电化学 电化学
- 生物材料是一种生物材料.
背景情况:
- 在生物材料应用中,对表面上的的受控固定和构造至关重要.
- 现有的方法往往缺乏精确控制呈现和构造状态.
研究的目的:
- 开发一种可电化学切换的智能表面,用于控制的固定.
- 为了实现对表面上形状 (从线性到循环) 的逐步控制.
- 为了研究体构成对细胞粘附的影响.
主要方法:
- 自组装单层 (SAM) 的制造,使用三甲基基.
- 电化学激活用于将三甲氧二转化为可附着的甲基醇衍生物.
- 逐步电化学激活,用于固定的结构切换.
- 使用循环电压测量 (CV),电化学表面增强拉曼显微镜 (EC-SERS) 和X射线光电子谱学 (XPS) 的表征.
- 评估纤维细胞对具有不同形状的表面的粘附.
主要成果:
- 通过电化学激活证明了线性RGD的逐步固定.
- 通过随后的电化学步骤,成功地将固定线性RGD转化为循环形状.
- 在呈现线性与循环RGD的表面上观察到明显的纤维细胞粘附行为.
- 使用CV,EC-SERS和XPS验证了电化学过程和表面修饰.
结论:
- 开发的智能表面能够实现精确的,电化学控制的固定和形状切换.
- 控制形状的能力影响细胞表面相互作用.
- 这项技术在生物传感,组织工程和药物输送系统中具有很大的应用潜力,这些系统需要控制的生物活性表面呈现.


