弹性硅胶表面附载温度敏感性涂层用于细胞片层的制备研究

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kk831013
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的:本研究以力学性能优良的硅胶聚二甲基硅氧烷(PDMS)为基底材料,在其表面接枝聚合温度敏感型PNIPAAm薄膜,并用来培养小鼠成骨细胞(MC3T3)片。在实验中探究材料表面上细胞的贴壁、生长、增殖及细胞片的脱附。本研究拟为骨组织工程提供一种无损伤的操作方便的细胞片构建方法,并期望在后期实验中能利用基底材料(PDMS)优异的力学特征,对细胞培养的同时进行体外力学动态测试,同时收获性能更优的细胞片。实验过程及结果:本实验通过特制的拉伸皿模具,制作PDMS力学拉伸皿,将NIPAAm单体通过紫外光接枝聚合到等离子处理过的PDMS拉伸皿表面,并对拉伸皿底表面进行电子扫描显微镜(SEM)观察,能谱分析和傅里叶红外光谱分析,实验结果证明了接枝层的存在。然后在表面接枝成功的培养皿内加入纤连蛋白溶液对培养基材进行表面蛋白修饰,再将MC3T3细胞接种在实验组的PDMS拉伸皿上。PNIPAAm-g-PDMS组细胞在培养至第五天,细胞相互紧挨堆叠,单个细胞形态模糊,出现肉眼可见的细胞膜片。在温度降到4℃后,细胞膜边缘开始翘起并逐渐往中间延伸,第30min后,细胞片完全脱附。脱附的细胞片在活/死染色后,细胞片被染成绿色,轮廓清晰。至此证明细胞片成功构建及脱附。实验结论:实验利用等离子体和紫外光照接枝技术在弹性硅胶表面附载了温度敏感型PNIPAAm薄膜,成功培育了小鼠成骨细胞(MC3T3)片,并利用温控技术成功脱附。实验证实了这种制备新型智能化材料并同时构建细胞片层方法的可行性,从而为细胞片的无损制备和细胞力学的实验方法提供了新的思路。
其他文献
基于当前社会对于建筑节能与室内空气品质提升的迫切需求,同时伴随着计算机技术的迅猛发展,传统的定性建筑设计方法亟待与计算机模拟技术进行深度融合以衍生出适应于当前时代发展的定量化建筑设计方法。寒冷地区作为我国重要的气候区之一,其平均建筑能耗水平超过全国能耗水平约27%,寒冷地区建筑节能已然迫在眉睫。而公共建筑在建筑总能源消耗所占比例巨大,其节能工作尚需深入,亟待将研究成果付诸于实践。在建筑性能中,风环
毛泽东是坚定的马克思主义信仰者,也是马克思主义的实践者。马克思主义传入中国后,他将其与中国的具体现实相结合,形成了中国化的马克思主义,即毛泽东思想,其中毛泽东思想政治教育理论是毛泽东思想的重要组成部分。在中国革命战争和社会主义建设时期,毛泽东思想政治教育理论发挥了重要作用,对新时期思想政治教育工作有重要的启示作用。本文通过横向、纵向和纵横交叉的研究方法对毛泽东的思想政治教育理论进行研究。从形成的历
依鲁替尼(曾用名:PCI-32765),是一种首创的口服布鲁顿酪氨酸激酶(Bruton’s tyrosine kinase,BTK)抑制剂,通过抑制肿瘤细胞复制和转移所需的BTK发挥抗癌作用,对广泛类型的血
背景:人喉部鳞状细胞癌(laryngeal squamous cell carcinoma,LSCC)是人喉癌中最主要的组织学类型,它是人头颈部尤其是喉部最常发生的恶性肿瘤之一,它的发生率居高不下,是人呼
本文运用文献资料法、问卷调查法、数理统计法、逻辑分析法等研究方法,以苏南地区9所本科院校校园体育文化建设现状为研究对象,围绕校园体育物质文化、校园体育制度文化、校
近年来,随着“绿色建筑”的逐渐推广和建筑工业化技术的不断成熟,装配式建筑已逐渐成为现代建筑的发展潮流,螺栓连接也成为工程结构梁柱节点、梁墙节点的主要连接方式。基于此,本文提出了采用交叉U型连接件作为组合墙—钢梁节点的主要受力连接件,通过多螺栓连接,少焊缝连接,减少焊接所引起的应力集中和焊缝缺陷,使工程质量和工程进度得到有效保证,可实现节点的标准化、模数化生产,促进产业化发展进程。本文根据实际工程节
随着高端装备与高性能材料/结构的发展,利用具有特定性能的材料或结构实现对外场的调控已经成为重要的设计需求。例如,实现特定区域电磁隐身和电磁带隙等需要调控电磁波实现
全球气候变暖,对北方林影响尤为严重,林火作为我国北方重要干扰因子,如今影响更为严重。土壤微生物生物量对环境变化能够最快响应。本文以大兴安岭火后3年、火后9年和火后28
玻璃化法超低温保存是目前最实用有效的植物种质离体保存技术之一,它具有节省空间、无需继代、避免污染、设备简单、操作简便等优点。本实验在前期建立的罗汉果玻璃化法超低
氢化可的松是重要的糖皮质激素药物,从廉价易得原料17-羟孕酮通过生物转化合成氢化可的松具有重要的研究和应用价值。17-羟孕酮到氢化可的松的转化路径需要两个关键P450——CYP21A2与CYP11B1的参与。本研究在大肠杆菌MG1655(DE3)中构建17-羟孕酮到氢化可的松的生物转化路径,并通过关键P450的工程化改造来增强其催化效率,提高催化特异性。一方面,以CYP21A2催化17-羟孕酮到1