不同形貌n-HAP制备的n-HAP/PDLLA复合支架材料研究

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zbc518
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
生物可降解支架材料在组织工程修复中起着重要作用,多孔支架材料能为细胞吸附、增殖、分化和组织最终的再生提供可靠的环境。而纳米羟基磷灰石(n-HAP)/聚乳酸(PDLLA)复合支架材料既可以为组织修复提供稳定的支撑,又可以模拟出与人体组织相似的细胞基质微环境,使种植的细胞保持良好的活性和增殖能力,是当前组织工程支架材料研究的重点内容之一。本研究利用生物矿化原理,采用水热合成法并利用氨基酸作为形貌调控剂,分别合成出纳米片状、针状、棒状羟基磷灰石,采用相分离法为致孔方法,石蜡微球为致孔剂,聚集填充法为复合技术再将三种羟基磷灰石粉末与聚乳酸共混复合,制备出三种n-HAP/PDLLA多孔支架材料。三种形貌n-HAP通过x衍射线(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)及透射电镜分析(TEM)进行了表征:通过扫描电镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、三维视频、孔隙率及力学性能的测试对三种多孔复合支架分别进行表征;将三种复合材料置于模拟体液进行为期三个月的体外降解实验,记录降解过程中降解介质pH值及材料失重率的变化。对降解三个月后材料孔结构和表面形貌进行扫描电镜(SEM)观察,通过细胞相容性实验对材料进行了生物学评价。实验结果表明不同氨基酸能诱导出形貌不同的n-HAP颗粒。棒状n-HAP直径约20-30nm,长度约100nm;片状n-HAP形状为不规则四边形,宽度约为50-100nm,长约为150-200nm,还可见多层片的叠合;针状HAP长约为300nm,长径比为8:1。采用聚集填充法制备的多孔复合材料,孔隙率达到93%,孔径范围在120-1801μm;压缩弹性模量表明,针状n-HAP/PDLLA具有最佳压缩弹性模量,棒状n-HAP/PDLLA次之,片状n-HAP/PDLLA最差。体外降解实验表明, n-HAP的加入有效减缓了复合材料的降解速度。其中针状n-HAP/PDLLA降解介质pH值和失重率变化最为缓慢,表明针状n-HAP的加入能更加有效的减缓复合材料降解速度。细胞相容性实验表明,三种复合材料的OD值相差不大,细胞在材料上的生长良好且生长情况相似,初步判断不同形貌的n-HAP对复合材料上的细胞生长与粘附性能影响不大。
其他文献
质子交换膜燃料电池(PEMFC)普遍采用Pt/C作为电催化剂,但是Pt资源稀少且其造价高,阻碍了燃料电池的发展。因为碳载体的腐蚀,会导致Pt/C催化剂失活。同时由于Pt/C中大尺寸的碳载体增加了催化层的厚度,从而影响电极反应各相传质的速度以及其反应速度。为了提高了催化剂性能,优化催化剂结构是必要的。本文选择模板法制备Pt纳米阵列(PtNWs)催化剂,首先采用阳极氧化制备不同尺寸的阳极氧化铝(AAO
摘 要:随着科学技术的快速发展,近年来我国煤矿领域发展迅速,煤矿机电设备的大量应用便能够证明这一认知,基于此,本文介绍了常见的煤矿机电设备故障检测诊断技术,并结合实例详细论述了故障检测诊断技术的具体应用,希望由此能够为相关业内人士带来一定启发。   关键词:煤矿机电设备;故障检测诊断技术;通风机   中图分类号:TD63 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(20
当前,随着科学技术的发展,教育的改革,信息技术也逐渐被应用到教学中,且取得了较好的成果.经实践证明,将信息技术加入到高职英语教学中,可优化传统教学中的不足,提高学生的学
随着高校思想政治教育已经在不断的发生改变的过程中,换句话说就是,已经进入到新时期,而协调创新一定会成为创新发展过程中的必经之路.主要原因是在进行思想政治教育的过程中
随着科学技术的迅速发展,全社会各行各业都收到了冲击,高校体育教学也面临着新的挑战.以往的传统体育教学模式存在着师生缺乏沟通,教学方法单一,评价机制欠缺的问题.本文针对
现在行业内外都在谈论创新和未来,那未来的发展动力从哪里来?未来的活力,首先应该是创新,而且是能被体验的创新。以大家耳熟能详的手机品牌诺基亚为例,对于诺基亚,该用“不创
教育部思想政治工作司于2020年4月23日至4月30日,举办了全国高校辅导员网络培训示范班.此次培训内容丰富全面,培训主题贴近实际,注重实效.通过培训,辅导员增强了身份意识,提
钛合金具有比强度高、中低温稳定性好、耐腐蚀性能优异、生物相容性好等一系列优异的特性而广泛的应用于航空航天、生物医学、化工、交通运输、文体及电子等行业;但现有钛合金
随着我国教育事业的不断发展,职业教育体系在新时代教育思想的指导下不断完善.良好的职业教育体系不仅要使学生养成完善的职业技能,还要使学生在学习过程中养成良好的文化素
就业是最大的民生.随着高职院校的扩招,就业问题日渐凸显.加之今年年初开始蔓延到发稿还未结束的新冠疫情的影响,就业面临前所未有的压力.各高校尤其是高职院校应当重新审视