研究目的
研究通过激光双光子聚合技术进行亚微米级3D打印的杂化有机金属聚合物的生物相容性及其对细胞内过程的影响。
研究成果
研究发现,这些杂化有机金属聚合物具有体外生物相容性,能够支持细胞生长、粘附及胶原蛋白分泌。该材料在生物工程领域具有应用潜力,尤其适用于需要精确三维结构构建的组织工程领域。
研究不足
该研究仅限于体外条件,细胞黏附和蛋白质表达的差异无统计学意义。需进一步开展体内研究以全面了解材料的生物相容性及其在组织工程应用中的潜力。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及杂化有机金属聚合物的合成、其在载玻片上的旋涂制备,以及通过双光子激光聚合技术构建三维结构。在这些表面上培养原代大鼠肌源性细胞,以评估其存活率、粘附强度、蛋白质表达、代谢速率和胶原蛋白分泌情况。
2:样本选择与数据来源:
分离原代大鼠肌源性细胞,并在旋涂含铝和锆的聚合物表面及作为对照的载玻片上进行培养。
3:实验设备与材料清单:
材料包括异丙醇铝、四异丙醇锆、甲基丙烯酸和3-(三甲氧基硅基)丙基甲基丙烯酸酯。设备包括用于三维制备的Nanoscribe Photonic Professional GT系统、用于吸光度测量的Varioskan Flash微孔板读数仪,以及用于存活率检测的BD FACSCanto II流式细胞仪。
4:实验流程与操作步骤:
研究包括材料合成、样品制备、细胞培养、存活率与代谢检测、粘附强度评估及胶原蛋白分泌测量。
5:数据分析方法:
使用RStudio进行单因素或双因素方差分析及Tukey HSD事后检验。统计显著性水平设定为p < 0.05。
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Nanoscribe Photonic Professional GT system
Photonic Professional GT
Nanoscribe GmbH
Fabrication of 3D microstructures via laser two-photon polymerisation
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Varioskan Flash
Thermo Fisher Scientific
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