【摘 要】
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细胞在不同生长时期需要不同的生长因子,而如何原位的提供细胞生长各时期所需不同因子一直是研究的热点和难点.近年来,导电聚合物渐渐走进骨组织材料研究领域,聚吡咯因其良好的生物相容性和导电性能受到广泛关注.本研究选择BSA和Hep两种生物分子作为掺杂剂,BSA是脊椎动物血浆中最丰富的蛋白,为细胞生长提供营养,是研究材料承载和释放能力最常见的蛋白,Hep作为一种负电性的硫酸多糖,对细胞后期分化具有促进作用
【机 构】
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浙江大学材料科学与工程学院,浙江省,杭州市,310027
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细胞在不同生长时期需要不同的生长因子,而如何原位的提供细胞生长各时期所需不同因子一直是研究的热点和难点.近年来,导电聚合物渐渐走进骨组织材料研究领域,聚吡咯因其良好的生物相容性和导电性能受到广泛关注.本研究选择BSA和Hep两种生物分子作为掺杂剂,BSA是脊椎动物血浆中最丰富的蛋白,为细胞生长提供营养,是研究材料承载和释放能力最常见的蛋白,Hep作为一种负电性的硫酸多糖,对细胞后期分化具有促进作用。由于沉积有生物分子的ppy膜层生物相容性不佳,本研究采取预沉积一层Ppy膜为基的方法来优化后续沉积有生物分子膜层结构的手段改善其生物相容性,制备得到共沉积有BSA和Hep两种生物分子的Ppy膜,因不同生物分子之间粒径尺寸和电性的差别,与Ppy主链结合强度差别较大,在相同的电刺激两种生物分子的释放行为差别较大。本研究通过施加不同的电刺激来实现Ppy膜中BSA和Hep的选择性释放,提供细胞前期生长和后期分化所需的不同生长因子来改善细胞性能。
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