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Updated: Jul 27, 2025

09:39
Procedure for Fabricating Biofunctional Nanofibers
Published on: September 10, 2012
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通过水解和氨解对聚卡普罗拉克纳米纤维的表面修饰:对结构特征,机械性能和细胞性能进行比较研究
Raziye Yaseri1, Milad Fadaie1, Esmaeil Mirzaei2,3
1Department of Medical Nanotechnology, School of Advanced Medical Sciences and Technologies, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
Scientific reports
|June 9, 2023
概括
使用水解和氨解改善了聚 (Ɛ-caprolactone) (PCL) 纳米纤维的表面修饰,提高了水友性和细胞增殖. 虽然这两种方法都略有降低了机械强度,但它们增强了PCL.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 表面化学 表面化学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 疏水性组织工程支架,如聚 (Ɛ-caprolactone) (PCL) 纳米纤维,需要表面修改以提高生物相容性.
- 水解和氨解是修改生物材料表面的常见化学方法.
- 优化试剂度和处理时间对于有效的表面修饰至关重要.
研究的目的:
- 研究水解和氨解对电PCL纳米纤维的表面特性和细胞反应的影响.
- 为组织工程应用确定修改PCL纳米纤维的最佳条件.
主要方法:
- 电PCL纳米纤维经过不同度的氧化 (NaOH) 用于水解和六甲胺/异醇 (HMD/IPA) 用于氨基解处理.
- 治疗是在不同的时间点进行的 (例如,6小时和12小时).
- 分析了表面形态 (SEM),水性,机械特性,元素组成 (EDS),结构完整性 (XRD,TGA,FTIR) 和细胞活力 (MTT测定).
主要成果:
- 在较高度 (1-2M NaOH) 和较长时间 (6-12小时) 的水解引起了显著的形态变化,而氨解只引起了轻微的变化.
- 水解和氨解都增强了表面的水友性,而水解显示出更明显的效果.
- 在修改后的PCL纳米纤维上,纤维细胞的细胞增殖和扩散得到了改善,这表明生物相容性得到了增强.
结论:
- 通过水解和氨解进行表面修饰有效地提高了PCL纳米纤维的水友性和生物相容性.
- 与氨解相比,水解对表面特性的影响更大.
- 经过修改的PCL纳米纤维显示出在组织工程应用中使用的潜力,这是由于细胞反应的改善.

