CN107823705A - 一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与应用 - Google Patents

一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与应用 Download PDF

Info

Publication number
CN107823705A
CN107823705A CN201711027028.4A CN201711027028A CN107823705A CN 107823705 A CN107823705 A CN 107823705A CN 201711027028 A CN201711027028 A CN 201711027028A CN 107823705 A CN107823705 A CN 107823705A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pla
array
polylactic acid
different
nanometer column
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711027028.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107823705B (zh
Inventor
刘宏
张珊
马保金
刘锋
段佳志
王世才
孔颖
桑元华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jinan Pantheon Biotechnology Co ltd
Original Assignee
Shandong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shandong University filed Critical Shandong University
Priority to CN201711027028.4A priority Critical patent/CN107823705B/zh
Publication of CN107823705A publication Critical patent/CN107823705A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107823705B publication Critical patent/CN107823705B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/14Macromolecular materials
    • A61L27/18Macromolecular materials obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y5/00Nanobiotechnology or nanomedicine, e.g. protein engineering or drug delivery
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2400/00Materials characterised by their function or physical properties
    • A61L2400/12Nanosized materials, e.g. nanofibres, nanoparticles, nanowires, nanotubes; Nanostructured surfaces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2430/00Materials or treatment for tissue regeneration
    • A61L2430/02Materials or treatment for tissue regeneration for reconstruction of bones; weight-bearing implants

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

本发明公开了一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列,是以不同规格的多孔阳极氧化铝作为模板,以聚乳酸薄膜为样本,采用压片机对置于模板表面上的样本常温压印获得的纳米柱直径、间距、深度和膜厚度不同的聚乳酸阵列;其中所述聚乳酸阵列是由浓度为0.05g/ml~5g/ml的聚乳酸二氯甲烷溶液通过蒸发形成的5μm~500μm厚度的聚乳酸薄膜构成,聚乳酸薄膜上具有纳米柱直径为50nm~500nm,间距为100nm~1μm,深度为50nm~200nm的阵列结构。实验证实聚乳酸阵列的不同纳米柱直径对干细胞的成骨分化具有不同程度的促进作用,可助于确定聚乳酸纳米阵列在骨修复应用中的最佳纳米柱直径参数。同时,本发明聚乳酸阵列制备方法简便快捷,可批量制备,具有广阔的应用前景。

Description

一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与应用
技术领域
本发明涉及一种聚乳酸阵列及其制备方法与应用,尤其涉及一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与其在骨修复中的应用或在异位成骨过程中的应用,属于生物材料技术领域。
背景技术
随着社会的发展,组织工程研究领域得到广泛的关注和发展,生物材料表面纳米结构的设计是其中最重要的研究内容之一。现有的用于调节干细胞命运的纳米结构很多都是基于非生物降解性的材料衬底,如硅片、PMMA和二氧化钛等,这极大限制了纳米结构材料在临床上的应用。基于此,若在生物相容且可生物降解的生物医用材料表面构建纳米结构,可以融合材料本身和纳米结构的特点,推动纳米结构生物材料的临床应用。
随着纳米结构构建技术的日益成熟和完善,目前已经实现材料表面纳米结构的可控化设计和制备。材料表面规则纳米阵列的构建可以为干细胞提供特定的几何和机械力信息,以此影响干细胞的分化。目前已经有很多有关不同的规则纳米阵列结构对干细胞分化尤其是成骨分化影响的研究,具体包括纳米阵列有序度、纳米柱间距以及纳米柱长径比等对干细胞成骨分化的影响。这些研究结果都表明,只有特定的纳米阵列结构才能最有效地促进干细胞的成骨分化。除了以上纳米结构因素,纳米柱直径也是影响干细胞成骨分化最重要的因素之一,因此纳米阵列不同纳米柱直径对干细胞成骨分化的影响研究急待开展。
聚乳酸是一种公认生物相容性高且可生物降解的生物医用材料。经过表面处理后的聚乳酸可以作为理想的细胞培养衬底。相对于纳米刻蚀技术,多孔阳极氧化铝是一种有序度相对较高且制备方便成本较低的纳米阵列模板。但经检索发现,有关不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与其在骨修复中的应用或在异位成骨过程中的应用的专利未见报道。
发明内容
针对目前对组织工程生物修复材料的需求,以及不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其在制备方法和应用上的空白,本发明提出了一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与其在骨修复中的应用或在异位成骨过程中的应用。
本发明所述的不同纳米柱直径的聚乳酸阵列,是以不同规格的多孔阳极氧化铝作为模板,以聚乳酸薄膜为样本,采用压片机对置于模板表面上的样本常温压印获得的纳米柱直径、间距、深度和膜厚度不同的聚乳酸阵列;其特征在于:所述聚乳酸阵列是由浓度为0.05g/ml~5g/ml的聚乳酸二氯甲烷溶液通过蒸发形成的5μm~500μm厚度的聚乳酸薄膜构成,聚乳酸薄膜上具有纳米柱直径为50nm~500nm,间距为100nm~1μm,深度为50nm~200nm的阵列结构。
上述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列中:所述聚乳酸阵列优选是由浓度为3.5g/ml~5g/ml的聚乳酸二氯甲烷溶液通过蒸发形成的250μm~500μm厚度的聚乳酸薄膜构成,聚乳酸薄膜上具有纳米柱直径为200nm~500nm,间距为500nm~1μm,深度为100nm~200nm的阵列结构。
本发明所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法,步骤是:
(1)以如下比例将0.25g~100g的聚乳酸溶解在5ml~20ml二氯甲烷中,搅拌1~12h,形成浓度为0.05g/ml~5g/ml的聚乳酸二氯甲烷溶液;
(2)将所制备的聚乳酸二氯甲烷溶液按照0.01ml/cm2~1ml/cm2均匀倾倒铺展玻璃培养皿底部,在0℃~60℃温度下,通过蒸发形成具有5μm~500μm厚度的聚乳酸薄膜;
(3)将所制备的聚乳酸薄膜与不同规格多孔阳极氧化铝模板复合,采用压片机对置于模板表面上的聚乳酸薄膜施加5MPa~30MPa压力并维持30s~120s,然后揭膜,得到具有纳米柱直径为50nm~500nm,间距为100nm~1μm,深度为50nm~200nm阵列结构的聚乳酸膜。
上述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法中:所述聚乳酸是左旋聚乳酸,右旋聚乳酸或者消旋聚乳酸。
上述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法中:所述聚乳酸二氯甲烷溶液的浓度优选3.5g/ml~5g/ml。
上述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法中:所述玻璃培养皿的直径优选4cm~20cm。
上述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法中:步骤(3)所述压力优选15MPa~30MPa。
本发明所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列在骨修复中的应用。
本发明利用不同规格的多孔阳极氧化铝模板,采用压片机常温压印的方法,在聚乳酸薄膜表面构建不同纳米柱直径的纳米阵列结构,以探究不同纳米柱直径对干细胞成骨分化的影响。实验证实,本发明所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列中,聚乳酸阵列不同直径纳米柱对干细胞的成骨分化具有不同程度的促进作用。同时本发明所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列有助于确定聚乳酸纳米阵列在骨修复应用中的最佳纳米柱直径参数。
本发明所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列在异位成骨过程中的应用。
上述的应用中:所述异位成骨是指将具有表面纳米阵列结构的聚乳酸薄膜裁剪成相应大小;将该聚乳酸薄膜接种上实验量的干细胞;经培养后再将其按照常规方法植入裸鼠背部切口,以实现异位成骨。
本发明所具有的突出效果是:
①本发明首次公开并制备出了不同纳米柱直径的聚乳酸阵列,在生物相容且可生物降解的生物医用材料表面构建纳米结构,融合了生物材料本身和纳米结构的特点,推动纳米结构生物材料的临床应用;实验证实,本发明的聚乳酸阵列异位成骨效果良好。
②本发明公开的制备方法首先将所制备的聚乳酸二氯甲烷溶液按照0.01ml/cm2~1ml/cm2均匀倾倒铺展于玻璃培养皿底部,常温下通过蒸发形成具有5μm~500μm厚度的聚乳酸薄膜。制备出的薄膜与不同规格多孔阳极氧化铝模板复合,用压片机施加5MPa~30MPa压力并维持30s~120s后,揭膜得到具有不同纳米柱直径的聚乳酸阵列。这一技术未曾有过报道。
③本发明公开的制备方法,相比于纳米刻蚀无需昂贵的仪器和复杂的程序设计,借助多孔阳极氧化铝模板,能够通过简单压印揭膜的方法批量制备不同纳米柱直径的聚乳酸阵列,并且在常温下进行,制备简便快捷。
④聚乳酸是公认的优异的生物医用材料,同时由于制备方法简便快捷,因而本发明中的不同纳米柱直径的聚乳酸阵列可以进行工业化和大批量生产,以推动生物相容且生物可降解的纳米结构材料在组织工程中的应用。
总之,本发明公开的新型不同纳米柱直径的聚乳酸阵列是一种比较理想的生物医用纳米结构材料,并且具有重要的应用前景。同时,用于制备不同纳米柱直径聚乳酸阵列的方法是聚乳酸自成膜和常温压印,简单方便,周期短,适于工业化生产,具有广阔的发展前景。
附图说明
图1为聚乳酸纳米阵列的扫描电子显微镜(SEM)照片。
其中:左图为未经模板压印的聚乳酸平片;右图为经模板压印的聚乳酸阵列。
图2为脂肪来源干细胞在聚乳酸平片和聚乳酸阵列衬底上培养,荧光染色后显示的死活细胞状态图。
其中:左图为培养在聚乳酸平片上的细胞;右图为培养在聚乳酸纳米阵列上的细胞。
图3为脂肪来源干细胞在聚乳酸平片和聚乳酸阵列上培养7天后的细胞形貌图。
其中:左图为培养在聚乳酸平片上的细胞;右图为培养在聚乳酸阵列上的细胞。
具体实施方式
实施例1:
①以如下比例将0.25g的聚乳酸溶解在5ml二氯甲烷中,搅拌1h;
②将所制备的聚乳酸二氯甲烷溶液按照0.01ml/cm2均匀倾倒铺展于直径为4cm玻璃培养皿底部,在0℃温度下,通过蒸发形成具有5μm厚度的聚乳酸薄膜;
③将所制备的薄膜置于孔直径为50nm,孔间距为100nm,孔深为1μm的多孔阳极氧化铝模板上面,用压片机施加5MPa压力并维持30s后,揭膜得到具有纳米柱直径为50nm,间距为100nm,深度为50nm的聚乳酸阵列。
④将脂肪来源干细胞在上述聚乳酸阵列上培养7天,细胞形貌与聚乳酸平片有明显区别;
⑤将上述材料置于裸鼠皮下7mm×7mm的切口模型中,经4周时间取出,发现成骨面积达到材料面积的1/3。
实施例2:
①以如下比例将50.125g的聚乳酸溶解在12.5ml二氯甲烷中,搅拌6.5h;
②将所制备的聚乳酸二氯甲烷溶液按照0.505ml/cm2均匀倾倒铺展与直径为10cm玻璃培养皿底部,在30℃温度下,通过蒸发形成具有252.5μm厚度的聚乳酸薄膜;
③将所制备的薄膜置于孔直径为275nm,孔间距为550nm,孔深为1μm的多孔阳极氧化铝模板上面,用压片机施加17.5MPa压力并维持75s后,揭膜得到具有纳米柱直径为275nm,间距为550nm,深度为125nm的聚乳酸阵列。
④将脂肪来源干细胞在上述聚乳酸阵列上培养7天,细胞形貌与聚乳酸平片有明显区别;
⑤将上述材料置于裸鼠皮下7mm×7mm的切口模型中,经4周时间取出,发现成骨面积达到材料面积的90%。
实施例3:
①以如下比例将100g的聚乳酸溶解在20ml二氯甲烷中,搅拌12h;
②将所制备的聚乳酸二氯甲烷溶液按照1ml/cm2均匀倾倒铺展与直径为20cm玻璃培养皿底部,在60℃温度下,通过蒸发形成具有500μm厚度的聚乳酸薄膜;
③将所制备的薄膜置于孔直径为500nm,孔间距为1μm,孔深为1μm的多孔阳极氧化铝模板上面,用压片机施加30MPa压力并维持120s后,揭膜得到具有纳米柱直径为500nm,间距为1μm,深度为200nm的聚乳酸阵列。
④将脂肪来源干细胞在上述聚乳酸阵列上培养7天,细胞形貌与聚乳酸平片有明显区别;
⑤将上述材料置于裸鼠皮下7mm×7mm的切口模型中,经4周时间取出,发现成骨面积达到材料面积的2/3。

Claims (10)

1.一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列,是以不同规格的多孔阳极氧化铝作为模板,以聚乳酸薄膜为样本,采用压片机对置于模板表面上的样本常温压印获得的纳米柱直径、间距、深度和膜厚度不同的聚乳酸阵列;其特征在于:所述聚乳酸阵列是由浓度为0.05g/ml~5g/ml的聚乳酸二氯甲烷溶液通过蒸发形成的5μm~500μm厚度的聚乳酸薄膜构成,聚乳酸薄膜上具有纳米柱直径为50nm~500nm,间距为100nm~1μm,深度为50nm~200nm的阵列结构。
2.根据权利要求1所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列,其特征在于:所述聚乳酸阵列是由浓度为3.5g/ml~5g/ml的聚乳酸二氯甲烷溶液通过蒸发形成的250μm~500μm厚度的聚乳酸薄膜构成,聚乳酸薄膜上具有纳米柱直径为200nm~500nm,间距为500nm~1μm,深度为100nm~200nm的阵列结构。
3.权利要求1所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法,步骤是:
(1)以如下比例将0.25g~100g的聚乳酸溶解在5ml~20ml二氯甲烷中,搅拌1~12h,形成浓度为0.05g/ml~5g/ml的聚乳酸二氯甲烷溶液;
(2)将所制备的聚乳酸二氯甲烷溶液按照0.01ml/cm2~1ml/cm2均匀倾倒铺展玻璃培养皿底部,在0℃~60℃温度下,通过蒸发形成具有5μm~500μm厚度的聚乳酸薄膜;
(3)将所制备的聚乳酸薄膜与不同规格多孔阳极氧化铝模板复合,采用压片机对置于模板表面上的聚乳酸薄膜施加5MPa~30MPa压力并维持30s~120s,然后揭膜,得到具有纳米柱直径为50nm~500nm,间距为100nm~1μm,深度为50nm~200nm阵列结构的聚乳酸膜。
4.根据权利要求3所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法,其特征在于:所述聚乳酸是左旋聚乳酸,右旋聚乳酸或者消旋聚乳酸。
5.根据权利要求3所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法,其特征在于:所述聚乳酸二氯甲烷溶液的浓度为3.5g/ml~5g/ml。
6.根据权利要求3所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法,其特征在于:所述玻璃培养皿的直径为4cm~20cm。
7.根据权利要求3所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列的制备方法,其特征在于:步骤(3)所述压力为15MPa~30MPa。
8.权利要求1所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列在骨修复中的应用。
9.权利要求1所述不同纳米柱直径的聚乳酸阵列在异位成骨过程中的应用。
10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于:所述异位成骨是指将具有表面纳米阵列结构的聚乳酸薄膜裁剪成相应大小;将该聚乳酸薄膜接种上实验量的干细胞;经培养后再将其按照常规方法植入裸鼠背部切口,以实现异位成骨。
CN201711027028.4A 2017-10-27 2017-10-27 一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与应用 Active CN107823705B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711027028.4A CN107823705B (zh) 2017-10-27 2017-10-27 一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711027028.4A CN107823705B (zh) 2017-10-27 2017-10-27 一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107823705A true CN107823705A (zh) 2018-03-23
CN107823705B CN107823705B (zh) 2020-01-17

Family

ID=61650805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711027028.4A Active CN107823705B (zh) 2017-10-27 2017-10-27 一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107823705B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112481660A (zh) * 2020-11-13 2021-03-12 中南大学深圳研究院 一种有序金属纳米线阵列的制备方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1951981A (zh) * 2006-09-28 2007-04-25 同济大学 一种尺寸均一的可降解聚合物线模板的制备方法
US20080156369A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-03 Industrial Technology Research Institute Active layers utilized in solar cells and fabrication method thereof
US20120313332A1 (en) * 2011-06-13 2012-12-13 Jeon Chang-Seong Apparatus of manufacturing semiconductor packages and methods of manufacturing semiconductor packages using the same
CN103568160A (zh) * 2012-07-27 2014-02-12 中国科学院理化技术研究所 一种聚合物材料微针阵列贴片的制作方法
CN103708814A (zh) * 2013-12-20 2014-04-09 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 一种莫来石-氧化铝多孔陶瓷的制备方法
CN104888343A (zh) * 2015-05-07 2015-09-09 北京化工大学 一种高分子实心微针及其批量制备方法
CN105112913A (zh) * 2015-09-28 2015-12-02 西南大学 一种可转移的Fe2O3/Au纳米孔阵列薄膜及其制备方法
CN105367817A (zh) * 2015-11-18 2016-03-02 浙江工业大学 一种泡孔直径梯度变化聚合物多孔材料的制备方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1951981A (zh) * 2006-09-28 2007-04-25 同济大学 一种尺寸均一的可降解聚合物线模板的制备方法
US20080156369A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-03 Industrial Technology Research Institute Active layers utilized in solar cells and fabrication method thereof
US20120313332A1 (en) * 2011-06-13 2012-12-13 Jeon Chang-Seong Apparatus of manufacturing semiconductor packages and methods of manufacturing semiconductor packages using the same
CN103568160A (zh) * 2012-07-27 2014-02-12 中国科学院理化技术研究所 一种聚合物材料微针阵列贴片的制作方法
CN103708814A (zh) * 2013-12-20 2014-04-09 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 一种莫来石-氧化铝多孔陶瓷的制备方法
CN104888343A (zh) * 2015-05-07 2015-09-09 北京化工大学 一种高分子实心微针及其批量制备方法
CN105112913A (zh) * 2015-09-28 2015-12-02 西南大学 一种可转移的Fe2O3/Au纳米孔阵列薄膜及其制备方法
CN105367817A (zh) * 2015-11-18 2016-03-02 浙江工业大学 一种泡孔直径梯度变化聚合物多孔材料的制备方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
倪似愚等: "直径可控阳极氧化铝表面有序纳米孔阵列对脐静脉内皮细胞", 《中国组织工程研究》 *
许志强: "二氧化钛纳米管成骨和抗菌的基础性研究", 《中国博士学位论文全文数据库 医药卫生科技辑》 *
顾庆钊等: "基于氧化铝模板制备 PMMA 纳米管阵列", 《苏州大学学报(自然科学版)》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112481660A (zh) * 2020-11-13 2021-03-12 中南大学深圳研究院 一种有序金属纳米线阵列的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107823705B (zh) 2020-01-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Andersson et al. Nanoscale features influence epithelial cell morphology and cytokine production
Wang et al. Modulation of human mesenchymal stem cell behavior on ordered tantalum nanotopographies fabricated using colloidal lithography and glancing angle deposition
Huo et al. Fabrication, modification, and biomedical applications of anodized TiO 2 nanotube arrays
Brüggemann Nanoporous aluminium oxide membranes as cell interfaces
Dalby et al. Polymer-demixed nanotopography: control of fibroblast spreading and proliferation
Huang et al. Improvements in the corrosion resistance and biocompatibility of biomedical Ti–6Al–7Nb alloy using an electrochemical anodization treatment
Khan et al. Nano-gold assisted highly conducting and biocompatible bacterial cellulose-PEDOT: PSS films for biology-device interface applications
Zhao et al. Mechanism of cell repellence on quasi-aligned nanowire arrays on Ti alloy
CN104203293A (zh) 具有经钽涂覆的纳米结构的制造产品及其制备与使用方法
Wang et al. Bioactivity of micropatterned TiO2 nanotubes fabricated by micro-milling and anodic oxidation
CN107907484B (zh) 基于光子晶体水凝胶纤维的心肌细胞检测方法及其应用
Hoess et al. Cultivation of hepatoma cell line HepG2 on nanoporous aluminum oxide membranes
CN107655813A (zh) 基于反蛋白石结构水凝胶的心肌细胞检测方法及其应用
Necula et al. Lateral spacing of TiO2 nanotubes modulates osteoblast behavior
Parkinson et al. The potential of nanoporous anodic aluminium oxide membranes to influence skin wound repair
Wang et al. Fabrication of an orderly micro/nanostructure on titanium surface and its effect on cell proliferation
Frandsen et al. Variations to the nanotube surface for bone regeneration
Lin et al. Rapid nano-scale surface modification on micro-arc oxidation coated titanium by microwave-assisted hydrothermal process
Song et al. Facile construction of structural gradient of TiO2 nanotube arrays on medical titanium for high throughput evaluation of biocompatibility and antibacterial property
Meseck et al. Three-dimensional organization of surface-bound silicone nanofilaments revealed by focused ion beam nanotomography
Taira et al. Electrodeposition-based rapid bioprinting of 3D-designed hydrogels with a pin art device
CN107823705A (zh) 一种不同纳米柱直径的聚乳酸阵列及其制备方法与应用
Dong et al. Biocompatible nanofiber scaffolds on metal for controlled release and cell colonization
Chen et al. Bioactive titanium oxide-based nanostructures prepared by one-step hydrothermal anodization
Lu et al. ZnO nanorod–templated well-aligned ZrO2 nanotube arrays for fibroblast adhesion and proliferation

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210409

Address after: Room 1719, block B, building 1, Jinan Yaogu, north section of Gangxing Third Road, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, 250100

Patentee after: JINAN PANTHEON BIOTECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: 250061 Ji'nan City, Shandong Province, No. ten, No. 17923

Patentee before: SHANDONG University

TR01 Transfer of patent right