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具有生物活性的水凝胶神经移植物的构建及表征

发布时间:2021-12-23 20:56
  目的周围神经损伤后的有效修复及功能恢复仍然是目前临床上研究的热点,也是神经损伤亟待解决的主要问题。本研究旨在构建一种具有生物活性的复合水凝胶神经移植物,并探讨其对周围神经再生的影响,研究其该生物活性复合水凝胶对施万细胞生长行为的有效调控及其导管作为3D支架相关的物理化学表征。本研究为新型人工神经移植物的设计和开发提供有力的参考。方法将海藻酸钠、明胶、聚丙烯酰胺、氧化石墨烯不同成分不同体积混合,优化筛选出能较好成胶并具有一定力学性能的聚丙烯酰胺/氧化石墨烯/明胶/海藻酸钠(PAM/GO/Gel/SA,PGGS)复合水凝胶。通过宏观观察、光学显微镜观察(OM)、扫描电子显微镜观察(SEM)对PAM/GO/Gel/SA多组分复合水凝胶材料进行表面形貌分析;通过傅立叶红外光谱(FTIR)检测进行成分分析;通过测试水凝胶的孔隙率研究复合水凝胶是否能在一定程度上进行物质交换,并在相应条件下测试了水凝胶的溶胀性能;通过拉伸和压缩实验以及体外降解测试评价水凝胶的力学性能以及稳定性等;采用L929成纤维细胞共培养评价其细胞毒性;将PAM/GO/Gel/SA四组分复合水凝胶进行YIGSR和IKVAV两种多... 

【文章来源】:南通大学江苏省

【文章页数】:87 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

具有生物活性的水凝胶神经移植物的构建及表征


水凝胶制备示意图

形貌,导管内径,导管,外径


南通大学硕士学位论文 第二章 材料与方法2.6.2 导管形态学观察将制备好的水凝胶导管置于平面,宏观观察其形貌、长度,并弯折 90°并对折观察其形变,对于扫描电子显微镜观察,截取导管的横截面,然后将样品置于 24 孔板中在-20℃冷冻过夜,并使用冷冻干燥机干燥 24 小时。然后,样品表面涂上金层(约 50 nm 厚)并固定在铝台上,并在 1.4×10-4bar 的真空条件下,选取高中低倍观察。2.6.3 导管内外径分析为了进一步了解制备的水凝胶导管的厚度是否均匀,将制备好的水凝胶导管选取 9 个不同部位,测取其内径,并选取 3 个不同批次的水凝胶导管并剪切 5个不同的部位测取其内径。

表面形貌,海藻酸钠,明胶,聚丙烯酰胺


24图 3 (A)海藻酸钠单体系水凝胶,(B)海藻酸钠/明胶复合水凝胶,(C)海藻酸钠/聚丙烯酰胺复合水凝胶,(D)明胶/聚丙烯酰胺复合水凝胶,(E1)海藻酸钠体积固定条件下的聚丙烯酰胺/海藻酸钠/明胶复合水凝胶,(E2)明胶体积固定条件下的聚丙烯酰胺/海藻酸钠/明胶复合水凝胶,(E3)聚丙烯酰胺体积固定条件下的聚丙烯酰胺/海藻酸钠/明胶复合水凝胶。3.2 形态学观察用相机、光学显微镜和扫描电镜观察对制备好的四体系海藻酸钠/明胶/聚丙烯酰胺/氧化石墨烯复合水凝胶(PGGS gels)溶胀饱和后的表面形貌进行表征,PAM/GO/SA,PAM/GO/Gel,PGG0.5S,PGG1S,PGG1.5S 的颜色较 PAM/GO0.4浅,表明明胶和海藻酸钠的加入可能引起复合水凝胶的组成变化。形成水凝胶后可见(图 4B),与复合 PAM/GO0.4水凝胶相比,加入海藻酸钠和明胶的复合

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3549174

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