建立了以热致相分离为技术特色的组织工程支架制备方法,得到了PU多孔膜具有孔隙率高-99%、孔径范围宽nm-几百μm、孔间连通、孔形态结构易调控、纯净度高特点。建立了光氧化和光辐照接枝生物材料改性方法,提出了预吸附法接枝少量亲水性聚合物以提高材料的细胞相容性。材料表面性质和官能团分布对细胞相容性均有影响羟基化表面最利于提高细胞相容性,细胞粘附率、增殖率和活性均可提高200-300%;高接枝率下亲水性接枝聚合物的高运动性排斥细胞粘附和生长,低接枝率下存在亲—疏水性拓扑结构区域,更有利于细胞粘附和生长。发现了在聚丙烯酸羟乙酯接枝改性PU多孔膜孔度大小为纳米级时,内皮细胞的粘附、增殖与活性最高,形态最好。
Tissue engineering ,Topography compatibility ,Polymer skeletal
建立了以热致相分离为技术特色的组织工程支架制备方法,得到的PU多孔膜具有孔隙率高~99%、孔径范围宽nm~几百m、孔间连通、孔形态结构易调控、纯净度高特点。建立了光氧化和光辐照接枝生物材料改性方法,提出了预吸附法接枝少量亲水性聚合物以提高材料的细胞相容性。材料表面性质和官能团分布对细胞相容性均有影响;羟基化表面最利于提高细胞相容性,细胞粘附率、增殖率和活性均可提高200~300%;高接枝率下亲水性接枝聚合物的高运动性排斥细胞粘附和生长,低接枝率下存在亲—疏水性拓扑结构区域,更有利于细胞粘附和生长。发现了在聚丙烯酸羟乙酯接枝改性PU多孔膜孔度大小为纳米级时,内皮细胞的粘附、增建立了以热致相分离为技术特色的组织工程支架制备方法,得到的PU多孔膜具有孔隙率高~9殖与活性最高,形态最好。