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不同硬度超疏水表面的合成及细胞粘附研究

发布时间:2017-07-05 12:24

  本文关键词:不同硬度超疏水表面的合成及细胞粘附研究


  更多相关文章: 超疏水 多硬度 表面诱导 细胞粘附


【摘要】:随着社会的进步发展,人们出于对治愈疾病、提高生活水平的良好意愿,对生物材料提出了越来越高的要求,尤其是高分子生物材料因普遍具有许多金属和无机材料所无法取代的优点而获得迅速的发展。高分子水凝胶材料具有较高的含水率、良好的生物相容性、低摩擦系数,被广泛应用于组织工程支架、药物传输系统等方向。对于可植入医用高分子水凝胶材料,在要求其与原组织力学性能相匹配的同时,还需避免可能残余的病变细胞在材料表面的粘附增殖所引起的病变。因此,综合调控材料硬度和表面对细胞增殖有抑制作用的超浸润特性的协同作用,为设计实用可植入材料提供了新的思路。本论文应用具有良好生物相容性的高分子材料,结合模板法和调节交联剂配比,首先实现对材料机械性能和表面结构的控制;在其表面构建微纳米复合结构实现膜表面的超浸润特性;通过电镜、谱学等手段,在微纳尺度和分子水平上研究它们的协同作用对肝癌细胞的粘附等生理活动的影响,总结细胞和材料表面相互作用的规律性,并优化细胞的粘附及分化行为,为设计新型的组织工程支架材料提供实验依据。
【关键词】:超疏水 多硬度 表面诱导 细胞粘附
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TB306
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 第一章 绪论10-22
  • 1.1 高强度水凝胶的制备10-13
  • 1.1.1 水凝胶的概念10-11
  • 1.1.2 高强度水凝胶11-13
  • 1.1.3 不同强度的硅橡胶13
  • 1.2 超疏水表面的构筑13-16
  • 1.2.1 表面浸润性理论13-15
  • 1.2.2 仿生超疏水表面15-16
  • 1.3 超疏水表面的生物应用16-18
  • 1.3.1 蛋白质在超疏水表面的吸附16-17
  • 1.3.2 细胞在超疏水表面的吸附17-18
  • 1.4 硬度对细胞的诱导18-21
  • 1.5 本文的选题及设计思路21-22
  • 第二章 一步法高强度水凝胶材料的合成及其机械性能的表征22-35
  • 2.1 引言22
  • 2.2 仪器与药品22-23
  • 2.3 双网络水凝胶制备过程23-24
  • 2.4 水凝胶性能测试24-26
  • 2.4.1 水下油滴粘附实验24
  • 2.4.2 饱和含水率及溶胀实验24
  • 2.4.3 拉伸实验24-25
  • 2.4.4 压缩实验25-26
  • 2.4.5 切割实验26
  • 2.5 结果与讨论26-33
  • 2.5.1 一步法水凝胶的合成机理26-28
  • 2.5.2 水凝胶的表面性质28-29
  • 2.5.3 水凝胶的机械性能29-32
  • 2.5.4 水凝胶的再修复性32-33
  • 2.6 本章小结33-35
  • 第三章 不同硬度下表面高疏水的硅橡胶材料的合成及其在生物实验中的应用35-49
  • 3.1 引言35
  • 3.2 仪器与药品35-36
  • 3.3 实验过程36-39
  • 3.3.1 平滑PDMS的制备36
  • 3.3.2 高疏水PDMS的制备36-37
  • 3.3.3 不同硬度下平滑/高疏水PDMS膜的制备37
  • 3.3.4 HEPG2人体肝癌细胞的培养37
  • 3.3.5 PDMS膜的表面处理37-38
  • 3.3.6 PDMS膜的水接触角和机械强度测试38
  • 3.3.7 PDMS膜的细胞培养38
  • 3.3.8 细胞量的检测38-39
  • 3.3.9 电镜/荧光制样39
  • 3.4 结果与讨论39-47
  • 3.4.1 PDMS固化反应机理与流程39-40
  • 3.4.2 PDMS膜的表面浸润性及机械强度40-42
  • 3.4.3 PDMS表面细胞生长量42-44
  • 3.4.4 HEPG2细胞在PDMS表面的生长情况44-46
  • 3.4.5 细胞在不同硬度下高疏水PDMS表面的粘附46-47
  • 3.5 本章小结47-49
  • 结论49-50
  • 参考文献50-62
  • 攻读硕士期间发表文章62-63
  • 作者简介63-64
  • 致谢64

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本文编号:521985

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