双向梯度静电纺丝法制备多层结构复合纳米纤维血管支架

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangyongan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  对传统静电纺丝法进行改良,提出一种制备复合纳米纤维支架的双向梯度静电纺丝法。选择具有优良力学性能的合成材料乳酸己内酯共聚物(P(LLA-CL))作为组分一,天然材料胶原蛋白和壳聚糖以适当比例共混作为组分二,在相对两个方向分别按照各自参数进行静电纺丝,通过有序改变两向的推进速度控制不同组分的含量,制备出一种内外表面为纯天然材料,中层为聚合材料,内/外层与中层之间各有三层过渡层的梯度对称结构纳米纤维管状支架。此种复合多层支架具有纤维分布的多样性(如图1 a,b),更大直径的P(LLA-CL)纤维有助于增加支架的孔径,为细胞三维长入提供更大空间;特殊的多层对称结构使其具有优良的生物降解性能;拉伸时会先出现脆性的天然材料断裂,再出现韧性的合成材料断裂,湿态状态下有利于抵抗机械损伤(如图1 c);纯天然接触界面使内皮细胞在复合多层支架上能很快形成连续的单层内皮组织(如图1 d),对血管支架移植体内后抗血栓形成以及抑制支架再狭窄有促进作用。
其他文献
橄榄石型LiFePO_4材料,因其较低的生产成本、对环境无污染、高能量密度、良好的热稳定性及安全性,一直以来成为人们关注的焦点,并被认为是最有前景的锂离子电池正极材料。但LiFePO_4材料本身较低的电导率,导致了其倍率性能较差,加上堆积密度较低,这些都是制约LiFePO_4材料商业化应用的重要原因。本文采用了一种较为新颖的两步法方式,合成出了掺杂有碳纳米管LiFePO_4多孔状球形材料(缩写为L
金属钠资源丰富、价格低廉,属于环境友好型材料,与金属锂有着相似的物理和化学性质,所构成的钠离子电池与锂离子电池具有相同的工作原理,其生产设备及工艺也相似。因此,钠离子电池有潜力成为下一代的二次电池。但是钠离子半径较大,致使适合做储钠的电极材料较少,故寻找、开发出高性能储钠电极材料成为目前研究钠离子电池的关键。黄铁矿FeS_2作为钠离子电池的电极材料,具有资源丰富,无毒环保,理论容量高等优点,成为目
学位
  纳米金属氧化物的特殊结构和优良的化学性质,其制备和研究一直备受关注,尤其是二氧化钛及其二氧化钛复合纳米材料。对于纳米二氧化钛的研究主要是对其进行掺杂改性[1-3],
会议
  制备静电纺聚苯乙烯(PS)多孔纳米纤维(Fig.1),用于建立固相萃取-HPLC法测定养殖场附近水中13种磺胺类药物[1]的方法.样品经自制PS固相萃取小柱富集净化、甲醇洗脱后,以C1
会议
万圣节前夜的晚上,女巫耍飞去她朋友的家。可是天上有很多云.她找不到路。让我们来帮她穿过这些云,顺利到达她朋友的家吧。
  以静电纺PET纳米纤维膜作为基底,采用界面聚合法制备聚酰胺复合反渗透膜,选取间苯二胺和均苯三甲酰氯作为聚合单体。研究了聚合时间和热处理温度对膜的影响,并用扫描电子
  聚乙烯亚胺(PEI)和阳离子脂质体均作为非病毒基因载体广泛地应用于基因转染领域。有研究表明,PEI 与阳离子脂质体的结合可进一步提高基因转染细胞的效率[1]。近年来的研
会议
糖尿病、衰老等世界性的健康问题正引起人们的普遍关注,因此对血糖和人体内的活性氧的检测显得尤为重要。电化学生物传感器因其构造简单,成本低廉,灵敏度高,选择性、稳定性和重现性好等优点,在生物传感领域具有十分广泛的应用。电极上的修饰材料与电化学生物传感器的性能具有密切联系,因此寻求适当的电极修饰材料以提高电化学生物传感器的性能一直是人们研究的主要方向之一。前人研究表明,铂、金和钯等贵金属纳米材料不仅具有
  利用静电纺丝法以新制备的 Mo、V、P 的多金属氧酸盐(POMs)为原料制备了面积大、韧性好的Nylon-6/POMs 纳米纤维膜,纤维直径约 200nm,测试了其降解芥子气的性能,结果表明
会议
  电容去离子技术是一种低能耗、环保、高效的海水淡化高新技术,它是利用双电层原理进行吸附和脱盐的一种新型水处理技术。该技术的核心和关键是高性能炭电极材料的创制及其
会议