研究目的
制备并表征磁电石墨烯/Fe3O4/PLGA短纳米纤维,通过施加磁刺激和电刺激,探索其在组织工程和生物医学工程中的潜在应用。
研究成果
通过电纺丝技术制备了含磁性粒子的Fe3O4/PLGA纳米纤维。在添加石墨烯后对Fe3O4/PLGA纳米纤维进行均质化处理,获得了石墨烯/Fe3O4/PLGA短纳米纤维。导电性和磁性能测试表明,该短纳米纤维具有超顺磁性和导电性?;竦么诺鏟LGA短纤维的最适PLGA浓度为24%,最适石墨烯浓度为8%。在此条件下,短纤维长度为11.90±2.03微米,直径为256.5±13.7纳米,其导电率为9.34×10?2西门子/米。这些磁电PLGA短纤维可用于磁刺激和电刺激应用,可能有利于细胞增殖和组织分化。
研究不足
该研究未探讨磁电短纳米纤维的生物相容性,也未研究其在体内外对细胞增殖和组织分化的具体影响。
1:实验设计与方法选择:
采用静电纺丝技术制备PLGA/Fe3O4纳米纤维支架。将Fe3O4磁性纳米颗粒加入DMF和DCM混合溶剂中,以12%、24%和36%(w/v)浓度添加PLGA,混合物经磁力搅拌过夜。在25G钝头针喷嘴与铝箔间施加14 kV电压。
2:2%、24%和36%(w/v)浓度添加PLGA,混合物经磁力搅拌过夜。在25G钝头针喷嘴与铝箔间施加14 kV电压。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:PLGA(L-丙交酯/GA=85/15,分子量10 KDa,特性粘度0.72 dL/g)购自济南大刚生物材料有限公司(中国)。四氧化三铁(粒径≤5 nm)购自兴业金属材料公司(中国)。多层石墨烯购自极仓纳米科技有限公司(中国)。
3:72 dL/g)购自济南大刚生物材料有限公司(中国)。四氧化三铁(粒径≤5 nm)购自兴业金属材料公司(中国)。多层石墨烯购自极仓纳米科技有限公司(中国)。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:扫描电子显微镜(SEM;JEM-1200EX,日本电子,东京)、高精度振动样品磁强计(MPMS XL,Quantum Design,圣地亚哥)、X射线衍射仪(D8 Advance,布鲁克,比勒里卡)、全反射傅里叶变换红外光谱仪(FTIR-650,天津港东科技发展有限公司,天津)、四探针电阻率测试系统(RTS-8,广州四探针科技有限公司)。
4:实验流程与操作步骤:
将Fe3O4/PLGA纳米纤维支架剪碎浸入乙二醇溶液,添加不同浓度石墨烯,混合液于-4℃静置1小时。使用内切式匀浆机在冰浴条件下以16000 rpm转速搅拌30分钟,随后抽滤去除溶液,用乙醇与去离子水混合液清洗滤筒,最后通过磁铁收集Fe3O4/石墨烯/PLGA短纳米纤维。
5:数据分析方法:
采用SPSS 19.0进行单因素方差分析(ANOVA),以95%置信水平(p<0.05)作为统计学显著性标准。
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