【摘 要】
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活细胞在响应细胞-基底界面这个物理信号时能改变它们的形状和功能,因此在影响细胞行为方面随时间变化的基底表面被认为是非常重要的。在本论文研究中,我们在聚合物纳米复合
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活细胞在响应细胞-基底界面这个物理信号时能改变它们的形状和功能,因此在影响细胞行为方面随时间变化的基底表面被认为是非常重要的。在本论文研究中,我们在聚合物纳米复合物基底表面上制作了热驱动的具有形状记忆功能的表面拓扑结构。聚合物纳米复合物是由PCL(聚己内酯)与丙烯醇的化学交联聚合物作为基体材料和Fe304纳米颗粒作为填料组成。表面微支柱图案阵列是通过热压微压印光刻技术制作的,并且在回复起始温度34℃到最终的41℃之间它们表现出非常优秀的形状记忆性能。我们利用三种表面基底:静态和动态微支柱表面以及光滑的平面,来研究大鼠骨髓间充质干细胞的细胞行为。在此过程中,由于形状记忆回复,在32℃下压倒的临时形状(呈O。倒立)在温度加热到41℃时逐渐回复到原始形状(900站立形状)。结果表明:与静态微支柱表面和光滑的平面表面相比较,动态变化的表面拓扑转变和微支柱回复过程中对干细胞产生的力和微支柱结构变化能够有效的控制细胞粘附、铺展和细胞的形貌。最后,我们考察了体外降解对微支柱的形状记忆性能的影响。从结果可以看出,随着降解时间的延长,形状记忆微支柱的回复率明显降低,另外,微支柱表面变得粗糙,由原来规整的圆柱体降解为不规整的圆柱体。通过分析证明,复合材料中有机-无机两相界面结合力以及复合材料交联结构的破坏,是微支柱形状记忆性能降低的主要因素。
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