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Updated: May 10, 2026

15:52
Postproduction Processing of Electrospun Fibres for Tissue Engineering
Published on: August 9, 2012
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在组织工程应用中使用冷大气等离子体对电聚烯和铁进行表面修饰
Afsaneh Esmaeili Ranjbar1, Fatemeh Asadi2, Sanam Mohandesnezhad3
1Emergency Department, Ali Ebn Abitaleb Hospital, Faculty of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
Scientific reports
|April 25, 2025
概括
冷大气等离子处理改善了用于组织工程的和聚烯酸乙烯 (PCL) 纳米纤维支架. 这增强了细胞粘附和生物降解,使这些材料更适合用于细胞培养应用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 基于扎因的支架由于疏水性而表现出细胞粘附和扩散的差异,限制了它们在组织工程中的使用.
- 聚烯酸 (PCL) 和烯酸分别是合成和天然的聚合物,具有明显的疏水性和两性特性.
- 表面修改对于提高天然和合成聚合物支架的生物相容性和功能至关重要.
研究的目的:
- 研究冷大气等离子体 (CAP) 处理对基因和基于PCL的纳米纤维支架的影响.
- 为了比较不同CAP治疗时间 (4分钟和8分钟) 对脚手架性能的影响.
- 评估CAP处理的支架在组织工程应用中的潜力.
主要方法:
- 应用冷大气等离子体 (CAP) 在4分钟和8分钟的时间内用于Tien和PCL纳米纤维支架.
- 使用扫描电子显微镜 (SEM) 评估形态.
- 湿度 (水接触角度),生物降解,化学特征 (功能组) 和细胞活性的表征.
主要成果:
- CAP处理显著降低了Zeen和PCL支架的水接触角度,这表明湿透性有所改善.
- 化学表征证实在处理后的支架上形成了新的功能组.
- 生物降解和细胞附着增强,而zein-P (8分钟治疗) 显示出最高的生物降解率. 细胞活力没有受到CAP治疗的影响.
- 在CAP处理后,PCL纳米纤维显示聚合和融化,改变了它们的形态,而纤维保持了它们的结构.
结论:
- 冷大气等离子体 (CAP) 处理有效地增强了Zeen和PCL纳米纤维支架的表面特性和生物相容性.
- CAP处理改善了可湿性,生物降解性和细胞附着性,扩大了这些材料在组织工程中的潜力.
- 虽然PCL形态受到了影响,但这些支架显示出有希望的结果,这表明CAP是改进天然聚合物基支架的可行方法.
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