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文檔簡介
1、電紡絲技術(shù)是一種基于在幾千至幾萬伏的高壓靜電場中,利用導(dǎo)電流體產(chǎn)生高速噴射的原理來制備納米纖維支架的技術(shù)。與傳統(tǒng)方法(如粒子致孔法、相分離法等)制備的多孔支架材料不同,由靜電紡絲技術(shù)制備出的纖維支架材料不僅纖維直徑小、比表面積大,還具有類似于細胞外基質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),對細胞起到支撐和保護的作用,更有利于細胞的粘附和增殖,是理想的組織工程支架材料。左旋聚乳酸(PLLA)是一種常用的可吸收引導(dǎo)組織再生(GTR)和引導(dǎo)骨組織再生(GBR)的膜材料
2、,該材料及其降解產(chǎn)物都已被證實具有優(yōu)良的生物相容性,并被美國食品及藥物管理局(FDA)批準,PLLA及其產(chǎn)品可用于與人類相關(guān)的一系列臨床應(yīng)用。 本文以PLLA為原料,采用靜電紡絲技術(shù),用金屬平板、滾筒和一定目數(shù)的金屬網(wǎng)分別作為接收裝置,并將滾筒接收獲得的平行纖維膜熱牽伸100%,得到無紡型、滾筒型、熱牽伸型和網(wǎng)格型PLLA納米纖維膜。通過掃描電鏡(SEM)觀察了四種支架形貌差異,并測試比較它們的力學(xué)性能。通過MTT測試和SEM觀
3、察,比較四種不同拓撲結(jié)構(gòu)的納米纖維膜對牙周細胞生長的影響。通過熒光共聚焦掃描顯微鏡,觀察牙周細胞在四種不同拓撲結(jié)構(gòu)的PLLA納米纖維膜上的生長形態(tài)以及長入情況。實驗結(jié)果顯示:四種不同拓撲結(jié)構(gòu)的聚乳酸納米纖維膜的纖維直徑均為500-700 nm,其中拉伸型膜的拉伸強度最高,其次是滾筒,網(wǎng)格型與無紡型兩者相比拉伸強度接近,但網(wǎng)格型膜的拉伸斷裂應(yīng)變略大,牙周細胞與支架聯(lián)合培養(yǎng)的MTT結(jié)果顯示,與在聚苯乙烯(TCPS)培養(yǎng)板上的培養(yǎng)比較,四種不
4、同拓撲結(jié)構(gòu)的納米纖維膜的增殖能力均比正常培養(yǎng)的差,但同樣顯示出促進細胞增殖的效果,其中網(wǎng)格膜的促進效果更明顯,無紡型與滾筒型相近,熱牽伸后的納米纖維膜相對效果最差。SEM觀察的結(jié)果顯示熱牽伸型膜的阻隔效果最好,而網(wǎng)格型膜中間部分由疏松纖維堆積形成的大孔結(jié)構(gòu)則非常有利于細胞進入支架內(nèi)部,細胞生長最好,無紡型同樣由于具有相對疏松的結(jié)構(gòu)使得細胞生長良好。熒光共聚焦顯微鏡觀察結(jié)果顯示牙周細胞在網(wǎng)格型膜表面生長良好,細胞骨架結(jié)構(gòu)清晰,同時促進細胞
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