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1.
目的 设计并构筑具有模拟尿道组织微环境的三维微/纳支架材料。方法 通过对尿道脱细胞基质多尺度结构分析,设计仿尿道组织的双层细菌纤维素(Baterial cellulose,BC)基微/纳组织工程尿道支架。采用模板合成法,以明胶多孔支架为模板,在其上静态培养制备兼具微米多孔与纳米纤维的双层BC基微/纳支架材料。结果 双层BC基微/纳支架材料的致密层为细菌纤维素膜,疏松层为相互连通的多孔结构,平均孔径为(167±56)μm,同时在其微米级孔壁表面修饰着模拟天然细胞外基质(Extracellular matrix,ECM)结构的纳米纤维网络,纳米纤维直径为(20~40)nm。结论 采用模板合成法,成功构建出了兼具宏观双层结构、微米级多孔和纳米级纤维的双层BC微/纳组织工程尿道支架。  相似文献   
2.
细菌纤维素模板合成研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
细菌纤维素是一种新型的天然纳米生物材料,它具有独特的物理、化学和机械性能,并且具有较高的生物活性、良好的生物相容性和生物可降解性。细菌纤维素本身是一种具有多孔性结构及一定孔径分布的高分子材料,其孔径在纳米数量级,大量的纳米级介孔可作为“模板”使用。以细菌纤维素为模板,可通过仿生合成路线合成三维网状结构的纳米级复合材料,也可以在超细微纤网络结构中稳定和分散易聚集成团或束的聚合物结构,并进一步将细菌纤维素模板移除,从而改变或优化所复合物质的性质。还可以利用细菌纤维素模板与无机物之间的协同作用制得具有内部通道的新型中空分子筛,从而合成各种纳米级的金属氧化物中孔网络结构。文章就目前以细菌纤维素为模板的合成研究进展进行初步探讨。  相似文献   
3.
一种潜在的组织工程支架材料——细菌纤维素   总被引:1,自引:0,他引:1  
纤维素是丰富的天然聚合物,主要分布于植物以及真菌、藻类中。其中,细菌纤维素(Bacterial cellulose,BC)以其独特的超细纤维网络结构、卓越的机械性能、良好的生物相容性和生物可降解性在生物医用领域引起了人们的广泛关注。自1987年以来,关于用BC膜治疗烧伤、烫伤、褥疮、皮  相似文献   
4.
细菌纤维素模板合成研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
细菌纤维素是一种新型的天然纳米生物材料,它具有独特的物理、化学和机械性能,片且具有较高的生物活性、良好的生物相容性和生物可降解性.细菌纤维素本身是一种具有多孔性结构及一定孔径分布的高分子材料,其孔径在纳米数量级,大量的纳米级介孔可作为"模板"使用.以细菌纤维素为模板,可通过仿生合成路线合成三维网状结构的纳米级复合材料,也可以在超细微纤网络结构中稳定和分散易聚集成团或束的聚合物结构,并进一步将细菌纤维素模板移除,从而改变或优化所复合物质的性质.还可以利用细茼纤维素模板与无机物之间的协同作用制得具有内部通道的新型中空分子筛,从而合成各种纳米级的金属氧化物中孔网络结构.文章就目前以细菌纤维素为模板的合成研究进展进行初步探讨.  相似文献   
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