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不同电导率的聚噻吩/聚(乙交酯—丙交酯)复合材料对细胞行为的调控

发布时间:2021-07-23 06:41
  导电聚合物(CPs)具有调控细胞行为、促进受损组织再生的能力,在组织工程应用中得到了广泛的研究。CPs具有接近金属和无机半导体的导电性,并且电导率可以通过掺杂在很大程度上提高。然而,电导率对细胞行为的影响却很少被报道。本研究中,通过Kumada催化剂转移缩聚法设计并合成分子量为10 kDa的聚(3-己基噻吩)(P3HT),具有产物分子量可控、分子量分布窄、端基明确等优点。将P3HT与可生物降解的聚(乙交酯-丙交酯)(PLGA)混合,获得具有电活性的P3HT/PLGA复合材料。选择FeCl3作掺杂剂,通过控制掺杂时间(0 s、5 s、30 s、2 min和5 min),制备五组电导率递增(10-7、10-6、10-5、10-4和10-2 S/cm)的复合材料。利用光电子能谱、循环伏安法、接触角测试、扫描电镜和原子力显微镜等表征导电复合材料的电化学及表面性能。并且证明了不同电导率复合材料的表面形貌和亲疏水性等材料性质不会对细胞行为差异产生影响,进而研究电导率对... 

【文章来源】:长春工业大学吉林省

【文章页数】:59 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

不同电导率的聚噻吩/聚(乙交酯—丙交酯)复合材料对细胞行为的调控


典型的导电高分子结构

导电聚合物,骨架结构,共轭


在神经组织工程具有应用价值[29]。Manuelle 等人利用二氧噻吩)/明胶复合材料,能够保持 CPs 的电化学性质,支持和促进细胞在聚合物材料上的粘附和生长[30]。分子的导电性和掺杂子链内和链间的电子容易跃迁,电荷在链内和链间可以金属和无机半导体的导电性[31]。实际上,CPs 的电导性来CPs 骨架结构由一系列交替的单键和双键构成,其中 σ 键和促进电子离域(图 1.2)。原子轨道采用 sp2杂化[15, 31], p 轨道重叠形成 π 分子轨道,从而形成共轭体系[32]。一系,使得电子更容易离域(即它们不属于单个原子,而是属于自由移动[15, 31]。这种离域作用使电荷沿着聚合物骨架在电子和空洞间的无序性和库伦效应,这种离域是有限的。

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图 1.3 导电高分子“掺杂”过程示意图率可以在绝缘体到半导体金属态范围获得不同导电率的电活性复合材料。在酸)(PLA)/聚苯胺(PANI)纤维支苯胺含量(0 wt%, 1.5 wt%和 3 wt%).3×10-5S/m)的纤维支架,研究发现 效的促进心肌细胞铺展、排列和细胞分的导电高分子聚(3-噻吩乙酸)(PT,获得电导率不同的电活性 PTAA 水成肌细胞表现出很好的促黏附和增殖价值[35]。相对于不同电导率电活性支报道。组织工程中的研究及应用

【参考文献】:
期刊论文
[1]细胞外基质硬度对成骨细胞MC3T3-E1形态、增殖及矿化能力的影响[J]. 刘蕾,谈雯雯,杨团民,张改琴,陈秀锦.  陕西医学杂志. 2015(10)
[2]电活性导电聚合物在生物医学中的应用[J]. 危岩,李保松,付长奎,齐宏旭.  高分子学报. 2010(12)
[3]聚噻吩及其衍生物在生物医学领域的应用[J]. 王炜,李大峰,杨林,王瑾晔.  高分子通报. 2009(09)
[4]影响聚合物PEDT导电性能的因素分析[J]. 熊平.  成都电子机械高等专科学校学报. 2006(01)
[5]导电高分子材料在医学工程中应用[J]. 邵阳,王翔,蔡绍皙.  医疗卫生装备. 2004(06)



本文编号:3298817

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