plcl静电纺丝三维纳米纤维支架材料性能研究

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1、锨曹孝料2014年第8期(45)卷文章编号:1001—9731(2014)08-08102—06SF/COL/PLCL静电纺丝三维纳米纤维支架材料的性能研究殷丽华,王红,张忠芮,黄嵩涛,王家奎,秦子顺,孙琪,余占海(兰州大学口腔医学院,兰州730000)摘要:采用静电纺丝法以六氟异丙醇(HFIP)为溶胶原蛋白(collagen)是一种细胞外基质的结构蛋剂,将质量比为70:30的SF/COL(丝素/胶原)和白,作为一种天然材料由于其低免疫原性、可被人体吸PLLC(聚左旋乳酸己内酯)共混制备质量比为0:收、降解产物无毒副作用,

2、是组织工程支架首选材料。1OO,30:70,50:50,7o:30,100:0的8SF/COL/然而由于其力学性能不佳,特别是在水溶液中降解速PLCL的三维纳米纤维支架,25戊二醛蒸汽交联48度太快,限制了其应用]。h后检测各组比例支架材料的理化性能及生物性能。聚乳酸(polylacticacid,PLA)具有良好的生物可扫描电镜显示纳米纤维形貌良好,均为纳米级别;X射降解性及良好的力学性能_9],但其生物活性差,细胞线衍射结果显示交联后材料结晶度增强,Silk工构象难以附着l_1,所以常与聚己内酯(PCL)复合制得聚左由

3、a一折叠形成稳定的J3一折叠;材料交联后为疏水性,旋乳酸己内酯(PLCL)以提高生物活性利于细胞附着。PLCL的加入明显改善材料的亲水性能;热稳定性随2材料和设备着PLCL浓度的增加也愈加稳定,交联后尤其明显。细胞培养实验证明,随着培养时间延长,细胞在不同比SF(天然家蚕桑蚕茧提取);COL(主要为I型胶例的支架上粘附、铺展和增殖均良好,但hPDLSCs与原,四川I铭让生物科技有限公司);PLCL(m(PCL):配比为3O:7O的SF/COL/PLCL支架复合后增殖速(PLLA)一75:25);HFIP(分析纯)、无水Ca

4、C12(分率最快。析纯)、无水Na。CO。(分析纯)等购于上海化学试剂关键词:静电纺丝;复合三维纳米支架;聚左旋乳酸厂;25戊二醛(分析纯,分子量100.12,上海中泰化己内酯;理化性能;生物学性能学试剂有限公司);胎牛血清(Gibco公司);a—MEM细中图分类号:TQ340文献标识码:A胞培养基(Hyclone公司)。高压静电发生器,扫描电DOI:10.3969/j.issn.1001-9731.2O14.08.022镜,接触角检测仪,X射线衍射仪,热重仪。1引言3实验组织工程是应用生命科学的原理和技术重建机体3.1S

5、F/COL/PLCL纳米纤维支架的制备组织或器官修复组织器官的结构以达到保留或提高它将蚕丝置于质量分数为0.5Na:CO。溶液中煮们功能的目的[1]。支架材料在组织工程领域有着重要沸并在蒸馏水中洗涤3次脱胶,烘干12h,80。C下置应用l_2。理想的组织工程材料应具备良好生物相容于CaC1。/H0/cH0H溶液中完全溶解,后经透析、性、适宜的机械、可降解性,同时还要有一定的孔隙率,过滤、冻干得到质量比为70:3O的纯SF。然后将SF利于细胞的粘附、增殖和迁移[3]。通过静电纺丝技术与COL(本课题组在前期的实验中已证实SF

6、与COL制备的纤维可以控制在微米到纳米级别,并具有比表的最佳配比为70:30)溶于HFIP中,得到质量分数为面积大、孔隙率高等优点。静电纺丝生物纳米复合材8的共混溶液。最后,将最佳配比的SF/COL与料目前已广泛应用于组织工程、骨置换骨修复、伤口愈PLCL以质量比为100:0,70:30,50:50,30:70,0合、药物控释系统等领域。:100溶于HFIP中,配制质量分数为8的纺丝液,丝素蛋白(silkfibroin,SF)是含有17种氨基酸的在电压为12kV、接收距离为12CITI、溶液流速为1.0纤维蛋白,含有】3一

7、折叠和无规则卷曲等二级结构]。mL/h的条件下进行静电纺丝,电纺后的支架在真空具有良好的生物相容性、低免疫原性,通过控制其结晶干燥箱中充分干燥。将10mL25的戊二醛水溶液度可调节丝素体外降解速率,目前多用于药物载送系置人直径为10Cm的培养皿,然后将培养皿放入干燥统l6]。但是其机械性能较差,多与其它高分子聚合物器底部,将SF/COL/PLCL纳米纤维膜置于干燥器中复合。的孔架上,放于通风厨内,室温下交联48h,交联后真*基金项目:国家自然科学基金青年科学基金资助项目(81102712);甘肃省中医药科研课题资助项目(G

8、ZK一2012-47)收到初稿日期:2014一O1—03收到修改稿日期:2014—08—08通讯作者:余占海,E-mail:yuzhanhai@lzu.edu.Cn作者简介:殷丽华(1980一),女,兰州人,讲师,在读博士,主要从事牙周组织工程材料研究。殷丽华等:SF/C0L/PLCI静电纺丝三维纳米纤

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