摘要
以生物分子为模板制备控制纳米-羟基磷灰石(n-HA)晶体成核和生长的生物活性材料是骨组织工程的一个重要研究领域。然而,同时满足具有适当的表面粗糙度、高孔隙率、结构稳定性、足够的机械强度、生物降解性和生物相容性等性能要求,是制约这些仿生材料在生物科学和医学临床转化领域发展的核心问题。本研究采用溶胶-凝胶冷冻干燥和原位矿化工艺,制备了矿化自组装丝素蛋白(SF)/纤维素互穿网络复合气凝胶(M-S-C),探讨了SF大分子的表面性质和矿化时间等主要因素对n-HA自组装过程的影响,以及M-S-C在特定条件下性质的影响。研究了M-S-C的理化性质、形态、力学性能、降解行为和体外细胞毒性等,以评价其在骨组织工程中的应用前景。M-S-C具有理想的松质骨修复材料所需的微观结构,孔隙率高达99.2%,热稳定性高,抗压强度可调(12.7-22MPa),体外降解速率显著。此外,M-S-C提取物能显著促进人胚胎肾细胞增殖。这种矿化互穿聚合物网络气凝胶材料综合性能优异,在骨修复和再生方面具有潜在的应用前景。
2.3.4. M-S-C的形态和微观结构
使用Skyscan1273三维X射线显微成像系统(3D XRM,Bruker, Germany) 以5微米/像素的分辨率测量气凝胶,以3D和无损的方式显示其内部孔隙结构。对数据集进行重构(NRecon V1.7.4.6, Bruker, Germany) 并生成3D模型(CTvox v3.3.1, Bruker, Germany)。
为了可视化气凝胶的三维微观结构,进行了3D XRM扫描。三维重建图 (图9a-d)以及xy (图9e-h)和xz (图9i-I)的横截面清楚地表明气凝胶结构中存在开放和连通的孔隙。这种多孔结构允许细胞的迁移和增殖,并在骨组织形成中发挥重要作用。图9中的所有图像都使用了相同的颜色表,有机基质和HA两种分散相分布浓度的变化通过获得的图像的不同灰度值来表现。M-C和M-S-C中xy和xz的横截面亮度高于纤维素气凝胶和SC,这是由于M-C和M-S-C表面存在HA。此外,M-C和M-S-C总体上表现出较高且均匀的亮度,这与M-C和M-S-C在SEM图像中表现出均匀且高度矿化的形貌相一致 (图6b和f)。
图9所示,三维XRM重建 (a) 纤维素气凝胶, (b) M-C, (c) SC, (d) M-S-C。贯穿气凝胶中心的2D (e-h) xy和 (i-I) xz切片。(气凝胶的裂缝是由于分布不均造成的)。
1185

- 1电池材料表征实践指南
- 2聚合物加工测试分析指南
- 3散量秤彩页
- 4颗粒毛重秤彩页
- 5电子舌在牙膏质量控制和研发的应用
- 6高分辨ICP-OES 助力分析钕铁硼永磁材料
- 7川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 8川源科技-膨胀力测试方案

- NC、AFM等期刊报道银纳米线最新研究进展!
- 为什么ZIF-67的最新研究进展值得关注?
- 经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!
- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
