KR101723193B1 - 전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법 및 이에 의해 제조된 수화젤 스캐폴드 - Google Patents

전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법 및 이에 의해 제조된 수화젤 스캐폴드 Download PDF

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Abstract

전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법 및 이에 의해 제조된 수화젤 스캐폴드가 제공된다. 구체적으로, 친수성 고분자를 포함하는 수용액을 전기방사하여 3차원 구조의 고분자 나노섬유를 형성한 후, 상기 고분자 나노섬유에 교차결합 유도제를 첨가하여 수화젤 스캐폴드를 형성할 수 있다. 본 발명의 제조방법을 통해 제조된 스캐폴드는 전기방사를 이용하여 높은 공극을 가지면서도 수화젤의 투명도를 유지할 수 있어, 3차원 세포 배양 및 현미경 관찰에 적합하다.

Description

전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법 및 이에 의해 제조된 수화젤 스캐폴드{METHOD OF FABRICATING HYDROGEL SCAFFOLD USING ELECTROSPINNING AND HYDROGEL SCAFFOLD MANUFACTURED BY THE METHOD}
본 발명은 스캐폴드(scaffold)에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법 및 이에 의해 제조된 수화젤 스캐폴드에 관한 것이다.
스캐폴드는 혈관 또는 새로운 조직의 생성 및 세포 기능 제어를 위해 세포외 기질(extra-cellular matrix, ECM)을 모방하여 인공적으로 만든 것으로, 생체 적합성을 가진 물질로 구성된다. 또한, 스캐폴드는 주로 조직 세포의 체외 배양 및 체내 이식에 사용되고 있어, 세포의 재생과 성장시 세포가 점착하고 증식할 수 있는 3차원 다공성 구조의 스폰지나 부직포 메쉬(mesh) 섬유 또는 세포배양 과정의 관찰이 가능한 수화젤(hydrogel) 등의 형태로 제조되고 있다.
구체적으로, 최근 가장 주목받고 있는 수화젤은 친수성 고분자를 화학적 교차결합(공유(covalent) 결합) 또는 물리적 교차결합(수소결합 또는 정전식(electrostatic) 결합)을 통해 가교시켜 3차원의 망상구조를 형성한 것으로 다량의 물을 함유할 수 있으며, 물에 용해되지 않고 함유된 물에 의해 팽윤된 상태를 유지할 수 있다. 상기 수화젤은 광학적으로 투명하여 이를 스캐폴드에 이용시 세포의 형태 및 생장을 용이하게 관찰할 수 있다. 하지만, 기존의 수화젤 기반의 세포 배양 스캐폴드는 투명도를 위해 스캐폴드의 공극을 1 마이크론(㎛) 이하로 제작하고 있으나, 이러한 작은 공극 크기로 인해 세포 배양시 세포가 수화젤 안쪽으로 파고 들어가 증식할 수 없어, 3차원적인 구성을 갖는 세포를 수득하는 데에 한계가 있다.
또한, 전기방사법을 이용하여 제조되는 나노섬유는 공극률이 높아 세포가 용이하게 파고들어 증식할 수 있으나, 광학적으로 불투명하여 현미경 관찰시 빛을 굴절시켜 세포의 형태를 분간하기 어려우므로, 투명도를 유지하면서도 3차원 다공성 구조를 갖는 스캐폴드에 대한 개발이 필요하다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 투명하면서도 세포생장이 용이한 공극률을 갖는 스캐폴드의 제조방법 및 이에 의해 제조된 수화젤 스캐폴드를 제공하는 데에 있다.
상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 측면은, 친수성 고분자를 포함하는 수용액을 전기방사하여 3차원 구조의 고분자 나노섬유를 형성하는 단계 및 상기 고분자 나노섬유에 교차결합 유도제를 첨가하여 수화젤 스캐폴드를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법을 제공할 수 있다.
상기 친수성 고분자는 폴리비닐알코올(polyvinylalcohol, PVA), 또는 폴리비닐피롤리돈(polyvinylpyrrolidone, PVP)을 포함하는 고분자 및 콜라겐(collagen) 또는 실크(silk)를 포함하는 자기조립이 가능한 수용성 단백질 중에서 선택되는 적어도 어느 하나의 물질을 포함할 수 있다.
상기 교차결합 유도제는 물 및 알코올류를 포함할 수 있다.
상기 교차결합 유도제는 20중량% 내지 80%의 에탄올 수용액일 수 있다.
상기 교차결합 유도제에 의해 상기 고분자 나노섬유 내에 교차결합이 형성되면서 상기 친수성 고분자가 젤화되는 것일 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 측면은, 상기 제조방법에 의해 제조된, 수화젤로 이루어진, 3차원 웹(web) 구조의 나노섬유를 포함하는 것을 특징으로 하는 수화젤 스캐폴드를 제공할 수 있다.
상기 수화젤 스캐폴드의 결정화도는 0.50% 내지 0.83%일 수 있다.
상기 수화젤 스캐폴드의 팽윤도는 6 내지 23일 수 있다.
상기 수화젤 스캐폴드는 세포 배양 용도로 사용하는 것일 수 있다.
본 발명의 제조방법을 통해 제조된 스캐폴드는 전기방사를 이용하여 높은 공극을 가지면서도 수화젤의 투명도를 유지할 수 있어, 3차원 세포 배양 및 현미경 관찰에 적합할 수 있다.
또한, 본 발명의 수화젤 스캐폴드는 화학적으로 안정하여 종래의 마트리겔(matrigel)에 비해 세포의 기작을 연구하기에 용이할 것으로 기대된다.
다만, 발명의 효과는 상기에서 언급한 효과로 제한되지 아니하며, 언급되지 않은 또 다른 효과들을 하기의 기재로부터 당업자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.
도 1(a) 내지 도 1(c)는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법을 나타낸 모식도이다.
도 2(a) 내지 도 2(b)는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기방사 장치 및 상기 장치를 이용하여 전기방사된 고분자 나노섬유를 나타낸 SEM이미지이다.
도 3(a) 내지 도 3(b)는 본 발명의 실시예1의 제조과정을 나타낸 이미지이다.
도 4(a) 내지 도 4(d)는 본 발명의 실시예1에서 제조된 에탄올 함량을 달리한 수화젤 스캐폴드의 SEM이미지이다.
도 5(a) 내지 도 5(e)는 본 발명의 실시예1 및 비교예1에서 제조된 수화젤의 투명정도를 나타낸 이미지이다.
도 6(a) 내지 도 6(b)는 본 발명의 실시예1에서 제조된 에탄올 함유량을 달리한 수화젤 스캐폴드의 결정화도(degree of crystallinity) 및 팽윤비(swelling ratio)를 나타낸 도표이다.
도 7은 본 발명의 수화젤 스캐폴드에 배양된 신경세포의 생존성을 나타낸 이미지이다.
이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 의한 실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명이 여러 가지 수정 및 변형을 허용하면서도, 그 특정 실시 예들이 도면들로 예시되어 나타내어지며, 이하에서 상세히 설명될 것이다. 그러나 본 발명을 개시된 특별한 형태로 한정하려는 의도는 아니며, 오히려 본 발명은 청구항들에 의해 정의된 본 발명의 사상과 합치되는 모든 수정, 균등 및 대용을 포함한다.
도면들에 있어서, 층 및 영역들의 두께는 명확성을 기하기 위하여 과장 또는 축소된 것일 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참고번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
본 발명의 일 측면은, 전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법을 제공할 수 있다. 구체적으로, 상기 제조방법은 친수성 고분자를 포함하는 수용액을 전기방사하여 3차원 구조의 고분자 나노섬유를 형성하는 단계 및 상기 고분자 나노섬유에 교차결합 유도제를 첨가하여 수화젤 스캐폴드를 형성하는 단계를 포함할 수 있다.
도 1(a) 내지 도 1(c)는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법을 나타낸 모식도이다.
도 1(a)를 참조하면, 먼저, 친수성 고분자를 포함하는 수용액을 전기방사하여 3차원 구조의 고분자 나노섬유를 형성할 수 있다. 상기 친수성 고분자를 포함하는 수용액은 수화젤 스캐폴드를 구성하는 주요 재료로, 물에 친수성 고분자를 용해시킨 것일 수 있다. 상기 친수성 고분자는 스캐폴드로 사용가능한 생체적합성을 갖는 물질로, 수화젤을 형성할 수 있는 고분자일 수 있다. 구체적으로, 상기 친수성 고분자는 폴리비닐알코올(polyvinylalcohol, PVA) 또는 폴리비닐피롤리돈(polyvinylpyrrolidone, PVP)을 포함하는 고분자 및 콜라겐(collagen) 또는 실크(silk)를 포함하는 자기조립이 가능한 수용성 단백질 중에서 선택되는 적어도 어느 하나의 물질을 포함할 수 있다. 상기 폴리비닐알코올(PVA)은 무독성 및 우수한 생체적합성을 가지고 있어 약물 전달 매체, 인공디스크, 인공연골 및 콘택트렌즈 등의 여러 분야에서 활용되고 있다. 본 발명의 일 실시예에서는, 상기 폴리비닐알코올(PVA)을 사용하였으나, 이에 한정되지는 않는다.
상기 친수성 고분자를 포함하는 용액에는 상기 친수성 고분자가 1중량% 내지 99중량% 정도 포함될 수 있다. 상기 친수성 고분자를 포함하는 용액에 용해되는 친수성 고분자의 함유량이 증가할수록 후술하는 고분자 나노섬유의 공극률이 높아지므로, 제조하고자 하는 스캐폴드의 공극률에 따라 상기 친수성 고분자의 첨가량을 용이하게 조절하여 사용할 수 있다.
상기 친수성 고분자를 포함하는 수용액을 전기방사하여 상기 친수성 고분자에 강한 전기장을 인가함으로써, 친수성 고분자를 섬유 형태로 제조할 수 있다. 상기 전기방사 공정은, 통상의 전기방사 장치를 이용하여 수행할 수 있다.
도 2(a) 내지 도 2(b)는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기방사 장치 및 상기 장치를 이용하여 전기방사된 고분자 나노섬유를 나타낸 SEM이미지이다.
도 2(a)를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전기방사 장치는 상기 친수성 고분자를 포함하는 수용액(polymer solution)인 방사용액을 방사노즐(spinneret)이 달린 실린지(syringe)에 배치하여 상기 방사노즐을 통해 상기 방사용액을 토출시킬 수 있다. 상기 토출된 방사용액인 액체분사물(liquid jet)과 집전판(collector)에 고전압(high voltage powers supply)을 인가하면, 전기장에 의해 음의 전하 및 양의 전하 중에서 어느 한쪽의 전하가 상기 방사용액에 축적된다. 축적된 전기장이 더욱 증가될수록 전하 사이의 정전기적 반발력이 상기 방사용액의 표면 장력보다 커지게 되면서, 상기 방사용액은 테일러콘(tayler cone)이라고 알려진 원뿔 형상으로 방사될 수 있다. 이렇게 방사된 방사용액에서 용매는 증발되고, 반대쪽 전하로 하전된 상기 집전판에 상기 방사용액에 포함된 친수성 고분자로 이루어진 나노섬유가 3차원 구조의 형태로 쌓이게 된다. 이에, 도 2(b)와 같이, 상기 고분자 나노섬유는 복수개의 나노 크기의 섬유들이 서로 얽혀있는 웹(web) 형태로 형성되며, 복수개의 공극(pore)이 배치된 구조를 가질 수 있다.
그런 다음, 도 1(b) 내지 도 1(c)와 같이, 상기 고분자 나노섬유에 교차결합 유도제를 첨가하여 수화젤 스캐폴드를 형성할 수 있다.
상기 교차결합 유도제는 상기 고분자 나노섬유를 구성하고 있는 친수성 고분자를 교차결합시켜 가교를 형성하여 상기 고분자 나노섬유를 수화젤 형태로 변화시키기 위한 것일 수 있다. 구체적으로, 상기 고분자 나노섬유에 상기 교차결합 유도제를 첨가하여 상기 친수성 고분자의 분자 간/분자 내 수소결합을 유도할 수 있고, 이에, 상기 친수성 고분자가 가교되면서, 상기 고분자 나노섬유가 수화젤 형태로 변화될 수 있다. 상기와 같이, 본 발명은 상기 교차결합 유도제에 의해 상기 고분자 나노섬유 내에 교차결합이 형성되면서 상기 친수성 고분자가 젤화되는 것일 수 있다.
상기와 같이, 상기 고분자 나노섬유에 상기 물 및 알코올류를 포함하는 교차결합 유도제를 첨가하여 3시간 내지 24시간 정도 가교시키면, 반응 초기에는 상기 전기방사된 고분자 나노섬유의 일부가 물에 의해 용해되면서 상기 고분자 나노섬유의 일부가 녹을 수 있으나, 상기 교차결합 유도제에 의해 서서히 교차결합이 진행됨에 따라 상기 고분자 나노섬유가 경화되면서, 처음 전기방사된 고분자 나노섬유의 모양에서 크게 벗어나지 않는 수화젤 형태를 형성할 수 있다.
상기 교차결합 유도제는 물 및 알코올류를 포함하는 것일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서, 상기 교차결합 유도제는 20중량% 내지 80중량%의 에탄올 수용액일 수 있다. 상기 교차결합 유도제에 포함된 에탄올의 함량이 20중량% 미만인 경우, 상기 고분자 나노섬유를 구성하는 친수성 고분자 간의 가교가 충분히 이뤄지지 않아, 젤 형태를 형성하는 것이 어려울 수 있다. 또한, 상기 교차결합 유도제에 포함된 에탄올의 함량이 80중량%를 초과하는 경우, 투명도가 낮아져 세포생장을 관찰하기에 용이하지 않을 수 있다. 구체적으로 이는, 하기 실시예 및 도면을 통해 상세하게 설명될 수 있다.
실시예에 따라, 상기 고분자 나노섬유에 상기 교차결합 유도제가 첨가하여 수화젤을 형성한 후, 가교반응에 참여하지 않고 남아있는 고분자들을 제거시키기 위하여 수세하는 공정을 수행할 수 있다. 구체적으로, 25℃ 내지 30℃의 온도에서 48시간 정도 교반하면서 수화젤 스캐폴드를 수세하고, 수세된 수화젤 스캐폴드를 건조시킬 수 있다.
본 발명의 다른 측면은, 수화젤로 이루어진, 3차원 웹(web) 구조의 나노섬유를 포함하는 것을 특징으로 하는 수화젤 스캐폴드를 제공할 수 있다. 구체적으로, 상기 수화젤 스캐폴드는 앞서 상술한 전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조방법에 의해 제조된 스캐폴드일 수 있다.
상기 수화젤 스캐폴드는 3차원 웹 구조로 서로 얽혀 있는 수화젤로 이루어진 나노섬유에 의해 복수개의 공극을 가질 수 있다. 이에, 상기 수화젤 스캐폴드는 세포 배양 용도로 사용되어 세포를 3차원 구조로 배양시킬 수 있으며, 투명도가 높아 세포의 생장을 용이하게 관찰할 수 있는 효과를 가진다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 수화젤 스캐폴드의 결정화도는 0.50% 내지 0.83%일 수 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에서, 상기 수화젤 스캐폴드의 팽윤도는 6 내지 23일 수 있다. 상기 수화젤 스캐폴드의 결정화도 및 팽윤도가 상기 범위를 벗어나는 경우, 투명도가 낮아지거나 공극률이 낮아져 세포배양 및 관찰이 어려워질 수 있다. 구체적으로 이는, 하기 실시예 및 도면을 통해 상세하게 설명될 수 있다.
이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 바람직한 실시예를 제시하나, 하기 실시예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다.
[실시예]
<실시예1: 전기방사를 이용한 수화젤 스캐폴드의 제조>
폴리비닐알코올(PVA)을 물에 용해시킨 후, 전기방사 장치를 이용하여 고분자 나노섬유를 제조하였다(도 3(a) 참조). 이 후, 도 3(b)와 같이, 물에 첨가된 에탄올의 함량을 20%, 50%, 80% 및 100%로 구분하여 교차결합 유도제를 준비하였다. 상기 고분자 나노섬유에 상기 교차결합 유도제를 시료별로 나누어 첨가하여 수화젤 스캐폴드를 제조하였다.
<비교예1: 전기방사를 이용하지 않은 수화젤 스캐폴드의 제조>
상기 실시예1에서 전기방사 장치를 이용한 공정을 제외하고 모든 공정을 동일하게 수득하여 수화젤 스캐폴드를 제조하였다.
도 4(a) 내지 도 4(d)는 본 발명의 실시예1에서 제조된 에탄올 함량을 달리한 수화젤 스캐폴드의 SEM이미지이다.
도 4(a) 내지 도 4(d)를 참조하면, 전기방사된 고분자 나노섬유에 물 및 에탄올을 교차결합 유도제로 사용하여 수화젤 스캐폴드를 형성한 결과, 전반적으로 모든 스캔폴드가 높은 공극률을 갖는 것을 알 수 있다. 또한, 상기 교차결합 유도제에 포함된 에탄올의 함량이 증가할수록 공극률이 높아지는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해, 본 발명의 수화젤 스캐폴드의 제조방법은 친수성 고분자를 수화젤 형태로 형성하기 전에 전기방사시켜 웹 구조를 형성함에 따라 높은 공극률을 가질 수 있으므로, 3차원 세포 배양에 적극 활용될 것으로 기대된다.
도 5(a) 내지 도 5(e)는 본 발명의 실시예1 및 비교예1에서 제조된 수화젤의 투명정도를 나타낸 이미지이다.
도 5(a) 내지 도 5(d)를 참조하면, 본 발명의 실시예1에서 제조된 수화젤 스캐폴드의 투명도는 교차결합 유도제에 포함된 에탄올이 20중량%인 경우가 가장 높은 것을 알 수 있다. 또한, 교차결합 유도제에 포함된 에탄올 함량이 높아질수록 투명도가 낮아지는 것을 확인할 수 있다. 한편, 도 5(e)는 비교예1에서 제조된 수화젤로, 투과율이 10% 미만으로 매우 불투명하여 본 발명의 수화젤 스캐폴드와 확연히 대비되고 있다. 상기와 같이, 본 발명의 제조방법에 의해 제조된 수화젤 스캐폴드는 높은 공극을 유지하면서도 투명도가 높아, 현미경 관찰에 적합하여 종래의 마트리겔에 비해 세포의 기작을 연구하기에 용이하다.
도 6(a) 내지 도 6(b)는 본 발명의 실시예1에서 제조된 에탄올 함유량을 달리한 수화젤 스캐폴드의 결정화도 및 팽윤비를 나타낸 도표이다.
도 6(a)를 참조하면, 본 발명의 수화젤 스캐폴드의 결정화도가 에탄올 함유량에 따라 0.50% 내지 0.83% 범위를 나타내는 것을 확인할 수 있다. 또한, 수화젤 스캐폴드 제조시 사용된 교차결합 유도제의 에탄올 함유량이 증가할수록 수화젤 스캐폴드의 결정화도가 증가하는 것을 알 수 있다. 이를 통해, 수화젤 스캐폴드의 결정화도는, 상술한 도 4 및 도 5에서 교차결합 유도제로 첨가된 에탄올 함유량이 증가할수록 투명도가 낮아지는 것과 연관되어 있다고 볼 수 있다.
도 6(b)는 수화젤 스캐폴드의 팽윤비를 비교한 것으로, 본 발명의 수화젤 스캐폴드의 팽윤비가 에탄올 함유량에 따라 6 내지 23을 나타내는 것을 확인할 수 있다. 또한, 수화젤 스캐폴드 제조시 사용된 교차결합 유도제에 포함된 에탄올 함유량이 증가할수록 수화젤 스캐폴드의 팽윤비가 감소하는 것을 알 수 있다. 즉, 교차결합 유도제 첨가시 교차결합 유도제에 포함된 에탄올의 함유량이 증가할수록 물의 함유량이 낮은 것을 의미하며, 이는 수화젤의 투명도에도 영향을 주는 것을 알 수 있다. 상기와 같이, 본 발명의 수화젤 스캐폴드의 제조방법은 교차결합 유도제로 첨가되는 에탄올 함유량을 조절함으로써, 수화젤 스캐폴드의 결정화도 및 팽윤비를 용이하게 제어할 수 있으며, 이에, 투명도가 최적화된 수화젤 스캐폴드를 제조할 수 있다.
도 7은 본 발명의 수화젤 스캐폴드에 배양된 신경세포의 생존성을 나타낸 이미지이다.
도 7을 참조하면, 배양이 까다로운 것으로 알려진 신경세포가 본 발명의 수화젤 스캐폴드 상에 성공적으로 배양된 것을 확인할 수 있다. 또한, 본 발명의 수화젤 스캐폴드가 가진 높은 공극률에 의해 신경세포가 스캐폴드 내에 용이하게 파고들 수 있어, 3차원 구조로 세포가 성장된 것을 알 수 있다. 상기와 같이, 본 발명의 제조방법을 통해 제조된 수화젤 스캐폴드는 화학적으로 안정화된 물질로 구성되어 생체 내에서 가수 분해되거나 효소에 의해 분해되지 않고 세포의 생장에도 영향을 주지 않으며, 높은 공극률을 가지고 있어 세포가 용이하게 증식할 수 있으므로, 관련 분야에 적극 활용될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것에 지나지 않으며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (9)

  1. 폴리비닐알코올을 포함하는 수용액을 전기방사하여 3차원 웹(web) 구조의 폴리비닐알코올 나노섬유를 형성하는 단계; 및
    상기 폴리비닐알코올 나노섬유에 교차결합 유도제를 첨가하여 상기 폴리비닐알코올 나노섬유가 부분적으로 용해되면서 가교되는 폴리비닐알코올 수화젤 스캐폴드를 형성하는 단계를 포함하고,
    상기 교차결합 유도제는 에탄올 함량이 20중량% 내지 50중량%인 에탄올 수용액이며, 상기 폴리비닐알코올 나노섬유는 상기 교차결합 유도제만으로 가교되고,
    상기 폴리비닐알코올 수화젤 스캐폴드의 결정화도는 0.50% 내지 0.69%이며,
    상기 폴리비닐알코올 수화젤 스캐폴드는 상기 폴리비닐알코올 나노섬유의 부분적 용해 및 가교된 3차원 웹 구조를 통한 세포 증식성을 갖는 것을 특징으로 하는 전기방사를 이용한 폴리비닐알코올 수화젤 스캐폴드의 제조방법.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서,
    상기 폴리비닐알코올 나노섬유는 상기 교차결합 유도제가 첨가되어 3시간 내지 24시간 동안 가교되는 것을 특징으로 하는 전기방사를 이용한 폴리비닐알코올 수화젤 스캐폴드의 제조방법.
  6. 폴리비닐알코올 나노섬유의 부분적으로 용해되면서 가교된 3차원 웹(web) 구조를 갖는 폴리비닐알코올 수화젤로 구성되되, 상기 3차원 웹 구조는 상기 폴리비닐알코올 나노섬유가 에탄올 20중량% 내지 50중량%의 에탄올 수용액에 의해서만 부분 용해 및 가교된 상태의 구조이고,
    상기 폴리비닐알코올 수화젤의 결정화도는 0.50% 내지 0.69%이며,
    상기 3차원 웹 구조를 통한 세포 증식성을 갖는 것을 특징으로 하는 폴리비닐알코올 수화젤 스캐폴드.
  7. 삭제
  8. 제6항에 있어서,
    상기 폴리비닐알코올 수화젤 스캐폴드의 팽윤도는 6 내지 23인 것을 특징으로 폴리비닐알코올 수화젤 스캐폴드.
  9. 삭제
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