聚乳酸接枝丙烯酸纳米孔纤维膜制备及其细胞相容性研究
以V(二氯甲烷)/V(N,N-二甲基甲酰胺)=4∶1为溶剂,通过电纺制备直径为(650±60)nm,孔径为96 nm×72 nm聚乳酸(PLLA)纳米孔纤维膜。利用氧等离子体处理将亲水性单体丙烯酸(AA)接枝到纤维表面制备聚乳酸接枝丙烯酸(PLLAg-PAA)纳米孔纤维膜。与PLLA纳米孔纤维膜相比,PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜的水接触角从(119.4±1.2)°降低到(42.3±0.6)°,拉伸强度、杨氏模量和断裂伸长率略有降低。将牙髓干细胞(DPSCs)在纤维膜支架上培养,细胞生长密度顺序为PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜>PLLA纳米孔纤维膜>PLLA纤维...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | 现代化工 2017 (6), p.94-97 |
---|---|
1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | 97 |
---|---|
container_issue | 6 |
container_start_page | 94 |
container_title | 现代化工 |
container_volume | |
creator | 林皓 胡家朋 刘瑞来 赵瑨云 饶瑞晔 |
description | 以V(二氯甲烷)/V(N,N-二甲基甲酰胺)=4∶1为溶剂,通过电纺制备直径为(650±60)nm,孔径为96 nm×72 nm聚乳酸(PLLA)纳米孔纤维膜。利用氧等离子体处理将亲水性单体丙烯酸(AA)接枝到纤维表面制备聚乳酸接枝丙烯酸(PLLAg-PAA)纳米孔纤维膜。与PLLA纳米孔纤维膜相比,PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜的水接触角从(119.4±1.2)°降低到(42.3±0.6)°,拉伸强度、杨氏模量和断裂伸长率略有降低。将牙髓干细胞(DPSCs)在纤维膜支架上培养,细胞生长密度顺序为PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜>PLLA纳米孔纤维膜>PLLA纤维膜。由于PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜表面粗糙,比表面积大,孔隙率高和表面亲水性好,更有利于细胞的粘附、迁移、分化和繁殖。PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜有望成为优良的组织工程支架材料。 |
format | Article |
fullrecord | <record><control><sourceid>chongqing</sourceid><recordid>TN_cdi_chongqing_primary_88687271504849554854485050</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cqvip_id>88687271504849554854485050</cqvip_id><sourcerecordid>88687271504849554854485050</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-chongqing_primary_886872715048495548544850503</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYeA0MDI11jUxNjLgYOAtLs5MMjAwNDQwNbI04WTwftE468nOzS9bdzzrW_ps3twnO2Y-b14P5D7ftfn5xs1P1055vmvJ891bXrTNedqx7emS9qf9XU9btz3f3faied7z2Tuertv5rGH58wVTnq_cxsPAmpaYU5zKC6W5GYzdXEOcPXSTM_Lz0gsz89LjC4oycxOLKuMtLMwszI3MDU0NTCxMLE1NTSxMTYDYwNTAmDxdAHqiXcI</addsrcrecordid><sourcetype>Publisher</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>聚乳酸接枝丙烯酸纳米孔纤维膜制备及其细胞相容性研究</title><source>Alma/SFX Local Collection</source><creator>林皓 胡家朋 刘瑞来 赵瑨云 饶瑞晔</creator><creatorcontrib>林皓 胡家朋 刘瑞来 赵瑨云 饶瑞晔</creatorcontrib><description>以V(二氯甲烷)/V(N,N-二甲基甲酰胺)=4∶1为溶剂,通过电纺制备直径为(650±60)nm,孔径为96 nm×72 nm聚乳酸(PLLA)纳米孔纤维膜。利用氧等离子体处理将亲水性单体丙烯酸(AA)接枝到纤维表面制备聚乳酸接枝丙烯酸(PLLAg-PAA)纳米孔纤维膜。与PLLA纳米孔纤维膜相比,PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜的水接触角从(119.4±1.2)°降低到(42.3±0.6)°,拉伸强度、杨氏模量和断裂伸长率略有降低。将牙髓干细胞(DPSCs)在纤维膜支架上培养,细胞生长密度顺序为PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜&gt;PLLA纳米孔纤维膜&gt;PLLA纤维膜。由于PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜表面粗糙,比表面积大,孔隙率高和表面亲水性好,更有利于细胞的粘附、迁移、分化和繁殖。PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜有望成为优良的组织工程支架材料。</description><identifier>ISSN: 0253-4320</identifier><language>chi</language><subject>聚乳酸;接枝;纳米孔纤维膜;组织工程</subject><ispartof>现代化工, 2017 (6), p.94-97</ispartof><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/95539X/95539X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,4010</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>林皓 胡家朋 刘瑞来 赵瑨云 饶瑞晔</creatorcontrib><title>聚乳酸接枝丙烯酸纳米孔纤维膜制备及其细胞相容性研究</title><title>现代化工</title><addtitle>Modern Chemical Industry</addtitle><description>以V(二氯甲烷)/V(N,N-二甲基甲酰胺)=4∶1为溶剂,通过电纺制备直径为(650±60)nm,孔径为96 nm×72 nm聚乳酸(PLLA)纳米孔纤维膜。利用氧等离子体处理将亲水性单体丙烯酸(AA)接枝到纤维表面制备聚乳酸接枝丙烯酸(PLLAg-PAA)纳米孔纤维膜。与PLLA纳米孔纤维膜相比,PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜的水接触角从(119.4±1.2)°降低到(42.3±0.6)°,拉伸强度、杨氏模量和断裂伸长率略有降低。将牙髓干细胞(DPSCs)在纤维膜支架上培养,细胞生长密度顺序为PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜&gt;PLLA纳米孔纤维膜&gt;PLLA纤维膜。由于PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜表面粗糙,比表面积大,孔隙率高和表面亲水性好,更有利于细胞的粘附、迁移、分化和繁殖。PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜有望成为优良的组织工程支架材料。</description><subject>聚乳酸;接枝;纳米孔纤维膜;组织工程</subject><issn>0253-4320</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYeA0MDI11jUxNjLgYOAtLs5MMjAwNDQwNbI04WTwftE468nOzS9bdzzrW_ps3twnO2Y-b14P5D7ftfn5xs1P1055vmvJ891bXrTNedqx7emS9qf9XU9btz3f3faied7z2Tuertv5rGH58wVTnq_cxsPAmpaYU5zKC6W5GYzdXEOcPXSTM_Lz0gsz89LjC4oycxOLKuMtLMwszI3MDU0NTCxMLE1NTSxMTYDYwNTAmDxdAHqiXcI</recordid><startdate>2017</startdate><enddate>2017</enddate><creator>林皓 胡家朋 刘瑞来 赵瑨云 饶瑞晔</creator><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope></search><sort><creationdate>2017</creationdate><title>聚乳酸接枝丙烯酸纳米孔纤维膜制备及其细胞相容性研究</title><author>林皓 胡家朋 刘瑞来 赵瑨云 饶瑞晔</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-chongqing_primary_886872715048495548544850503</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2017</creationdate><topic>聚乳酸;接枝;纳米孔纤维膜;组织工程</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>林皓 胡家朋 刘瑞来 赵瑨云 饶瑞晔</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><jtitle>现代化工</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>林皓 胡家朋 刘瑞来 赵瑨云 饶瑞晔</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>聚乳酸接枝丙烯酸纳米孔纤维膜制备及其细胞相容性研究</atitle><jtitle>现代化工</jtitle><addtitle>Modern Chemical Industry</addtitle><date>2017</date><risdate>2017</risdate><issue>6</issue><spage>94</spage><epage>97</epage><pages>94-97</pages><issn>0253-4320</issn><abstract>以V(二氯甲烷)/V(N,N-二甲基甲酰胺)=4∶1为溶剂,通过电纺制备直径为(650±60)nm,孔径为96 nm×72 nm聚乳酸(PLLA)纳米孔纤维膜。利用氧等离子体处理将亲水性单体丙烯酸(AA)接枝到纤维表面制备聚乳酸接枝丙烯酸(PLLAg-PAA)纳米孔纤维膜。与PLLA纳米孔纤维膜相比,PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜的水接触角从(119.4±1.2)°降低到(42.3±0.6)°,拉伸强度、杨氏模量和断裂伸长率略有降低。将牙髓干细胞(DPSCs)在纤维膜支架上培养,细胞生长密度顺序为PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜&gt;PLLA纳米孔纤维膜&gt;PLLA纤维膜。由于PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜表面粗糙,比表面积大,孔隙率高和表面亲水性好,更有利于细胞的粘附、迁移、分化和繁殖。PLLA-g-PAA纳米孔纤维膜有望成为优良的组织工程支架材料。</abstract></addata></record> |
fulltext | fulltext |
identifier | ISSN: 0253-4320 |
ispartof | 现代化工, 2017 (6), p.94-97 |
issn | 0253-4320 |
language | chi |
recordid | cdi_chongqing_primary_88687271504849554854485050 |
source | Alma/SFX Local Collection |
subjects | 聚乳酸 接枝 纳米孔纤维膜 组织工程 |
title | 聚乳酸接枝丙烯酸纳米孔纤维膜制备及其细胞相容性研究 |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-11T10%3A10%3A50IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-chongqing&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E8%81%9A%E4%B9%B3%E9%85%B8%E6%8E%A5%E6%9E%9D%E4%B8%99%E7%83%AF%E9%85%B8%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E5%AD%94%E7%BA%A4%E7%BB%B4%E8%86%9C%E5%88%B6%E5%A4%87%E5%8F%8A%E5%85%B6%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%9B%B8%E5%AE%B9%E6%80%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.jtitle=%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E5%8C%96%E5%B7%A5&rft.au=%E6%9E%97%E7%9A%93%20%E8%83%A1%E5%AE%B6%E6%9C%8B%20%E5%88%98%E7%91%9E%E6%9D%A5%20%E8%B5%B5%E7%91%A8%E4%BA%91%20%E9%A5%B6%E7%91%9E%E6%99%94&rft.date=2017&rft.issue=6&rft.spage=94&rft.epage=97&rft.pages=94-97&rft.issn=0253-4320&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cchongqing%3E88687271504849554854485050%3C/chongqing%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cqvip_id=88687271504849554854485050&rfr_iscdi=true |