中科院大連化物所微流控技術(shù)可控制備多腔纖維生物材料研究獲進(jìn)展
2016-05-31 來源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
近日,中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所研究員秦建華領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)在利用微流控技術(shù)可控制備多腔復(fù)合纖維生物材料方面取得新進(jìn)展,最新研究成果發(fā)表在Advanced Materials(DOI: 10.1002/adma.201601504)上。
該研究工作巧妙利用流體在微米尺寸下的層流特性,通過自主開發(fā)的微流控芯片平臺(tái),在聚二甲基硅氧烷芯片內(nèi)產(chǎn)生多層同軸鞘流,以此成功制備了一系列形態(tài)、結(jié)構(gòu)及組成各異的微米級(jí)管狀海藻酸鈣纖維材料,并探索了其潛在生物應(yīng)用。所制備的管狀纖維材料具有典型特征:1.管腔數(shù)量可控,并呈線型排列;2.可具有分區(qū)結(jié)構(gòu),分區(qū)種類多樣化;3.可由多種材料構(gòu)成,材料組合方式多元化。該工作的特色在于,實(shí)現(xiàn)了在微米尺度下對(duì)纖維材料性質(zhì)的精確調(diào)控,可制備出種類多樣、性質(zhì)各異的復(fù)雜纖維材料。相對(duì)于傳統(tǒng)工藝,該方法具有制備簡(jiǎn)單、成本低、批次間差異小等特點(diǎn)。這種新型管狀纖維材料可作為多功能載體,纖維內(nèi)管腔和材料內(nèi)部均可負(fù)載不同功能分子或細(xì)胞,不僅可用于生物催化,還可用于細(xì)胞共培養(yǎng),干細(xì)胞分化誘導(dǎo),肌肉、血管、神經(jīng)組織等體外構(gòu)建,在材料化學(xué)、組織工程以及再生醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景。
近年來,該所微流控芯片研究組開展了一系列基于微流控技術(shù)的新型復(fù)合功能材料合成、生物界面仿生及其生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究,取得了顯著進(jìn)展,部分工作受到廣泛關(guān)注。研究成果分別發(fā)表在Advanced Materials (Adv. Mater. 2014, 26, 2494–2499, Adv.Mater.2012, 24, 2191-2195),Small (Small 2015, 11, 3666–3675; Small, 2013, 9,497–503),Nanoscale(Nanoscale, 2013, 5, 4687-4690)和Biomaterials (Biomaterials, 2014, 35: 1390-1401) 等刊物上。
上述工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金的支持。
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該研究工作巧妙利用流體在微米尺寸下的層流特性,通過自主開發(fā)的微流控芯片平臺(tái),在聚二甲基硅氧烷芯片內(nèi)產(chǎn)生多層同軸鞘流,以此成功制備了一系列形態(tài)、結(jié)構(gòu)及組成各異的微米級(jí)管狀海藻酸鈣纖維材料,并探索了其潛在生物應(yīng)用。所制備的管狀纖維材料具有典型特征:1.管腔數(shù)量可控,并呈線型排列;2.可具有分區(qū)結(jié)構(gòu),分區(qū)種類多樣化;3.可由多種材料構(gòu)成,材料組合方式多元化。該工作的特色在于,實(shí)現(xiàn)了在微米尺度下對(duì)纖維材料性質(zhì)的精確調(diào)控,可制備出種類多樣、性質(zhì)各異的復(fù)雜纖維材料。相對(duì)于傳統(tǒng)工藝,該方法具有制備簡(jiǎn)單、成本低、批次間差異小等特點(diǎn)。這種新型管狀纖維材料可作為多功能載體,纖維內(nèi)管腔和材料內(nèi)部均可負(fù)載不同功能分子或細(xì)胞,不僅可用于生物催化,還可用于細(xì)胞共培養(yǎng),干細(xì)胞分化誘導(dǎo),肌肉、血管、神經(jīng)組織等體外構(gòu)建,在材料化學(xué)、組織工程以及再生醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景。
近年來,該所微流控芯片研究組開展了一系列基于微流控技術(shù)的新型復(fù)合功能材料合成、生物界面仿生及其生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究,取得了顯著進(jìn)展,部分工作受到廣泛關(guān)注。研究成果分別發(fā)表在Advanced Materials (Adv. Mater. 2014, 26, 2494–2499, Adv.Mater.2012, 24, 2191-2195),Small (Small 2015, 11, 3666–3675; Small, 2013, 9,497–503),Nanoscale(Nanoscale, 2013, 5, 4687-4690)和Biomaterials (Biomaterials, 2014, 35: 1390-1401) 等刊物上。
上述工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金的支持。
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大連化物所微流控技術(shù)可控制備多腔纖維生物材料研究取得新進(jìn)展
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