纤维素材料是一种天然可再生的高分子材料,具有资源丰富,无毒性,非免疫原性,以及良好的生物相容性和降解性。与其他生物材料PLA,PLGA等相比,可以忽略异物引发的感染, 利于引导细胞定向生长和组织再生。本项目以醋酸纤维素为基体,通过添加聚乙二醇或聚苯胺低聚物这类导电性聚合物来改性醋酸纤维素,制备系列导电性的醋酸纤维素纳米纤维。调节聚乙二醇或聚苯胺低聚物在电纺丝纤维中的含量,研究具有导电性的添加物对纤维在收集器上的分布和形貌的影响,实现对改性醋酸纤维素可控结构和图案的电纺。利用材料的微观结构和纤维分布有序排列使其具有特殊的功能。由于改性醋酸纤维素具有特定的纤维排列结构和组成,可以提高蛋白质吸收,增强细胞黏附作用,从而实现组织细胞再生。改性醋酸纤维素含有强极性基团,可以吸附/耦合生物活性试剂,在生物医药和组织工程支架等方面的应用较之醋酸纤维素更为广泛。因此对这一领域的研究具有十分重要的意义。
纤维素材料是一种天然可再生的高分子材料,具有资源丰富,无毒性,非免疫原性,以及良好的生物相容性和降解性。与其他生物材料PLA,PLGA等相比,可以忽略异物引发的感染,利于引导细胞定向生长和组织再生。本项目以醋酸纤维素为基体, 通过添加聚乙二醇或聚苯胺低聚物这类导电性聚合物来改性醋酸纤维素,制备系列导电性的醋酸纤维素纳米纤维。调节聚乙二醇或聚苯胺低聚物在电纺丝纤维中的含量, 研究具有导电性的添加物对纤维在收集器上的分布和形貌的影响,实现对改性醋酸纤维素可控结构和图案的电纺。利用材料的微观结构和纤维分布有序排列使其具有特殊的功能。由于改性醋酸纤维素具有特定的纤维排列结构和组成,可以提高蛋白质吸收,增强细胞黏附作用,从而实现组织细胞再生。改性醋酸纤维素含有强极性基团, 可以吸附/耦合生物活性试剂, 在生物医药和组织工程支架等方面的应用较之醋酸纤维素更为广泛。因此对这一领域的研究具有十分重要的意义。为了进一步研究纤维素为基体的复合纤维膜做为生物传感器界面的可行性,我们通过静电纺丝制备CA/PLLA复合纤维膜,并利用生物素/链霉亲和素之间快速特异的结合作用,将蛋白质固载于纤维膜表面以达到探测蛋白的目的。结合SEM、XRD、比色实验、以及免疫酶检测技术测试对比发现,复合纤维膜产生多孔的微观结构,进一步提高基体材料中的生物素与蛋白接触的面积,提高生物传感器的灵敏性及有效性。
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数据更新时间:2023-05-31
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