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上传人:wz_198613 2025/5/10 文件大小:10 KB

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随着生物医学领域的发展,构建三维组织工程支架成为研究热点,其可为修复组织和器官提供必要的支持和生化刺激。支架的材料、结构和力学性能都是影响修复和生物相容性的重要因素。近年来静电纺丝技术作为一种制备纳米纤维材料的方法,在组织工程支架的制备中受到广泛关注。在静电纺丝过程中,聚合物溶液通过静电场获得高的表面能,形成纳米级的纤维,其直径与纤维的力学性能和生物相容性相关。
本文介绍一种由聚谷氨酸(PGA)和L-天冬氨酸(L-GLU)共聚物制备的复合纳米纤维支架。该支架采用静电纺丝技术制备,通过调节聚合物重量比、纺丝电压和电解液浓度控制纤维形态和直径,从而达到调节材料力学性能和生物相容性的目的。
实验结果显示,随着PGA/L-GLU比例的增加,纤维直径从300 nm增加到1200 nm。当浓度为10%时,纤维直径为830 nm。此外,计算结果表明,同样的纤维直径,PGA/L-GLU比例较高的聚合物复合纤维具有更高的拉伸强度和模量。当纤维直径为830 nm时,PGA/L-GLU比例为50/ MPa,模量约为40 MPa。
细胞生物学实验表明,该纳米纤维支架有助于细胞黏附和增殖。熟鼠骨髓基质干细胞在该支架上培养48小时后,显示出更健康的形态和更高的增殖率。此外,该纳米纤维支架在小鼠体内的生物相容性也得到验证,未出现明显的炎症反应和组织损伤。
综上,本研究成功制备了一种由PGA/L-GLU共聚物制备的复合纳米纤维支架。通过调节聚合物比例和电纺条件,控制纤维直径和材料力学性能,支架具有良好的生物相容性和细胞支持能力。该研究为组织工程支架的设计和制备提供了新的思路。