The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.

Recommend to Librarian

In JoVE (1)

Other Publications (33)

Automatic Translation

This translation into Korean was automatically generated.
English Version | Other Languages

Articles by Alexander Bismarck in JoVE

 JoVE Bioengineering

정상과 비정상적인 인간 조혈의 전직 생체내 흉내


JoVE 3654 4/10/2012

1Department of Chemical Engineering and Chemical Technology, South Kensington campus, Imperial College London, 2Department of Hematology, Northwick Park & St. Mark's campus, Imperial College London

조혈을위한 3D 문화 시스템은 인간 코드 혈액과 leukemic 골수 세포를 사용하여 설명합니다. 방법은 세포외 기질 단백질로 코팅 다공성 합성 폴리 우레탄 발판의​​ 사용을 기반으로합니다. 이 발판은 세포의 광범위한 수용하는 적응이다.

Other articles by Alexander Bismarck on PubMed

폴 리 프로필 렌에 대 한 보강으로 아마 섬유의 동작을 흐른다

액체가 모 세관 상승 기술을 사용 하 여 일련의 일로 요금 (침투 속도)를 측정 하 여 여러 아마 (참조로 셀 룰 로스)와 폴 리 프로필 렌 섬유의 일로 동작 특징입니다. 이 현재의 종이 천연 섬유의 복잡 한 자연과 그들의 표면 특성에 대 한 깊은 이해를 제공 하는 것을 목표로. 섬유 표면 긴장 정규화 된 일로 속도의 플롯에서 가정, 비유 Zisman의 방법에서 정규화 된 일로 속도 최대 고체 표면 장력에 해당 하는 액체의 표면 장력의 기능으로 추정 됩니다. 조사 아마 섬유의 예상된 표면 긴장 나타냅니다 모든 섬유는 매우 "소수." 섬유 식물의 나머지 부분에서 분리 하는 데 사용 하는 방법은 예상된 섬유 표면 긴장에 큰 영향을 하고있다. 폴 리 프로필 렌 (PP) 섬유의 경우 예상된 표면 장력 문학 데이터와 일치합니다. PP 표면에 maleic 산 프 (MAH)의 적은 양을 접목 미치지 않습니다 일로 동작 및 표면 장력 MAH의 대용량 (10 wt %)를 접목 하면 폴리머 표면 장력을 현저 하 게 증가 하는 반면. 추가 pH 종속 제타 잠재력 측정 보여 심지어 "순수" PP-섬유 (열 저하 또는 다른 노화 프로세스) 높은 온도에서 처리 인해 산 성 표면 기능 포함.

다공성 폴리머 장비의 효과적인 표면 처리에 대 한 방법론으로

소설 저압 라디오 주파수 플라즈마 치료 프로토콜은 효과적인 큰 다공성 폴 리 (D, L-lactide)의 두께 통해 표면 개 질을 달성 하기 위해 개발 되었다 (PDLLA) 폴리머 공기 또는 물 사용 하 여 건설 기계 임대: 암모니아 플라즈마 처리. 폴리머 필름 컨트롤로 수정 되었습니다. 스캐닝 전자 현미경 및 최대 거품 포인트 측정 시연 PDLLA 폼은 높은 다공성, void 분수 및 조직 공학 건설 기계 임대로 사용 하는 데 필요한 상호 연결 된 모 공. 처녀 고분자 폴리머 표면 산 기능 그룹을 포함지 않습니다 하지만 소수 성. 공기 또는 물에 노출에 따라: 암모니아 플라즈마, 폴라 기능 그룹 및 향상 된 일로 행동, 즉 화란의 젖은 표면 개수 증가 감지 되었습니다. 북극 표면 기능 그룹의 수를 증가 (따라서 감소 물에 문의 각도) 플라즈마에 노출 시간을 증가 함께. 표면 구성과 wettablility 젖은 폴리머 구조 변화는 제타 잠재력과 접촉 각도 측정에 의해 특징 이다. 대우 PDLLA 폴리머 표면의 소수 성 회복 연구도 했다. 대우 폴리머 구문 주변 공기에 저장 하지만 물만 일부 소수 성 복구 발생 감지할 수 소수 성 복구를 발생 합니다. 그러나, 두 경우 모두 초기 표면 특성 시간의 함수로 부패.

이방성 표면에 너 지론과 거시적인의 젖 나 해 열 결정을 형성 한다

전진 (theta(a))와 멀어져 (외부 측면 (201), (001), (011)에 여러 프로브 액체와 theta(R)) 접촉 각도 측정 및 (110)의 거시적인 나 양식 cleaved (내부) 일 면 (010)으로 해 열 결정. 외부 크리스털 측면에 대 한 접촉 각도에서 계산 흩어지는 표면 에너지 gamma(d) 폴라 구성 요소 크게 변화 하는 동안 비슷한 (1 mJ/m(2)), + 34. 된다는 것을 발견 했다 더 많은 apolar (010) 표면 노출 크리스탈 절단형 매우 다른 표면 특성 1 mJ/m(2) + 45 = gamma(d)를 포함 하 여. 상대 표면 극성 (내림차순으로 측면의 gamma(p)/gamma)는 (001) > (011) > (201) > (110) > (010), C와 O 1s x-선 광전자 분 광 법 (XPS) 스펙트럼에서 결정 한 대로 노출 된 극 지 수 산 기 그룹의 분수와 합의 각 결정 면에 단위 면적 당 수소 보 세 수 산 기 그룹의 수와 상관 수 알려진된 크리스탈 구조를 기반으로 합니다. 결론적으로의 모든 측면 내가 너 해 열 결정 이방성 일로 검사 전시 행동 및 표면 지론 표면의 수 산 기 그룹의 존재에 상관 관계를 형성 합니다.

조직 공학에 대 한 부드러운 다공성 구조의 기 공 크기 분포의 특성 분석을 위한 비파괴 기법

폴리머 건설 기계 임대 엔지니어링 응용 프로그램 원하는 기 공 구조를 보유 하는 조직에 맞게 재현할 수 제조 기술이 필요 합니다. 기 공 특성 분석을 위한 비파괴, 양적 방법 기 공 크기 및 그 분포를 결정 하는 데 필요한. 이 연구에서 유망한 대안 전통적인 기 공 크기 특성화 기법을 보여줍니다. 우리 기준으로 큰 부드러운 다공성 고체의 기 공 크기 분포를 결정 하 비파괴 정량 하 고 저렴 한 방법을 소개 합니다 액체의 변위에는 확산 제한 없이 그래도 다공성 매체 질소에 의해. 모 세관 압력 측정 이며 다공성 매체에 가장 큰 상호 숨 구멍의 좁은 병목의 기 공 크기 분포 및 기 공 크기에 관련 된. 측정 된 기 공 직경 주어진 다공성 솔리드의 상단 서피스에 하단 연결 가장 큰 숨 구멍의 좁은 병목에 해당 합니다. 적용 가능성과 획기적인 기술의 재현성 열적으로 유도 된 위상 분리 (팁) 프로세스를 사용 하 여 거의 동일한 전체 다공성 (60-70%) 하지만 매우 다른 기 공 형태와 제조 두 폴리우레탄 폼에 설명 되어 있습니다. 선택 하 여 퀜칭 온도 폴리머 단계 분리를 유도 하기 위해 다른 기 공 구조 규제가 될 수 전체 다공성을 유지 하면서. 냉각 온도 따라 foams longitudinally 지향적인된 관 macropores micropores와 상호 연결 또는 기 공 벽에 구멍을 통해 인접 한 모 공에 연결 된 독립적인 macropores 전시. 기 공 크기 및 그 분포는 획기적인 테스트 하 여 얻은 했다 기존의 특성화 기법, 전자 현미경 이미지 분석을 함께 스캔 등 우수한 계약에 내기 기술과 수은 침입 porosimetry. 이 방법은 조직 엔지니어링 응용 프로그램을 위한 부드러운 다공성 고체의 마이크로 및 macropore 구조 특성 분석에 적합 합니다. 방법은 유체 흐름에 기여 하는 비 계를 통해 가장 큰 연속 숨 구멍의 가장 작은 병목 현상에 대 한 중요 한입니다.

제약 고체 결정의 이방성 표면 화학입니다

이 연구의 목적은 지역화 된 표면 화학 및 제약 결정 질 고체의 일로 동작 사이의 링크를 수립 했다. 기존의 일로 기술의 범위 평가 되었고 소설 실험적인 접근 방식에 비해: 거시적인의 개별 면 착 방울의 접촉 각 측정 (> 1 c m) 크리스탈 단일. 모 세관 상승 등 파우더 소형 차에 착 방울 표면에 너 지론을 결정 하기 위한 기존의 측정 기법으로 신뢰할 수 있는 결과 제공 하기 위해 나타났다. 거시적인 크리스탈 접근 접촉 각도 발전에 사용 하는, 주요 차이, theta(a), 물 16도 일 (001) 면과로 낮은 관찰로 했다의 일 면 (010)에서 68도로 높은 나 해 열을 형성. theta(a) 동향 x-선 광전자 분광학 표면 조성 및 지역 표면 화학에 직접적인 관계를 제안 알려진된 crystallographic 구조와 우수한 계약에서 했다. 역 가스 크로마토그래피 (IGC)는 추가 입자 크기의 함수로 가공 및 unmilled 샘플의 표면 특성을 조사 하는 데 사용 됩니다. IGC 실험 밀링 입자 크기 감소 우위를 증가 함께 약한 첨부 에너지 일 면 노출 확인 했다. 물에 대 한 가장 높은 theta(a)를 전시 하 고 될 가장 소수 면 약한 첨부 에너지 면이 찾았습니다. 이 이방성 일로 동작 결정 시스템의 범위에 대 한 설립 되었다: 해 열 polymorphs, 아스피린,이 부 프로펜 않았으나. theta(a) 로컬 표면 화학에 매우 민감한 것으로 나타났다. 측면의 화란/hydrophobicity 외부 분자와 수소 결합 형태를 표면에 기능성 그룹의 존재를 반영을 제안 했다.

아스피린 결정의 이방성 표면 화학입니다

(001)의 젖 (100), (011) crystallographic 측면의 거시적인 아스피린 결정은 실험적으로 조사 착 드롭 접촉 각 (theta) 메서드를 사용 하 고 있습니다. 3 극 지 탐사선 액체에 대 한 중요 한 세타 차이가 관찰 했다 비록 세타 nonpolar 액체에 대 한 모든 세 가지 측면에 대 한 매우 유사 했다. (001) (100)의 관찰된 hydrophobicity 패싯 패싯 (011)의 관찰된 화란 x-선 광전자 분 광 법 (XPS)에 의해 확인 표면 carboxylic 기능의 현재 상태를 표시 될 수 있습니다 하는 동안 이러한 표면에서 잠재력을 결합 감소 수소 관찰 작용. 표면 자유 에너지의 흩어지는 구성 요소 (gamma(s)(d))는 모든 세 가지 측면 (2 mJ/m2 + 35)에 대 한 유사 했다. 총 표면 에너지, 감마 사이 46 및 60 mJ/m2의 모든 측면에 대 한 감마 폴라/산 성-기본 구성 요소에서 중요 한 차이로 인해 다양 한. 감마 측정 및 XPS 데이터에 의해 결정 표면 극성 표면 기능 그룹에 포함 된 산소의 농도를 젖에 연결 된 변이 좋은 계약에서 했다. 끝으로는 젖 고, 아스피린 같은 결정 유기 고체의 표면 에너지 이방성 것으로 나타났다 고 면 종속이 경우 표면 carboxylic 기능의 존재에 관련.

다중 벽 탄소 나노튜브에서 산화 파편의 제거

기존의 액체 단계 multiwall 탄소 나노튜브 (MWCNTs)를 사용 하 여 산화 집중이 더 반응 하기 전에 수성 자료를 사용 하 여 제거 해야 오염 파편을 생성 합니다.

다공성 나노 재료에 대 한 템플릿으로 입자 안정 중간 계면 활성 제 없는 내부 단계 유화 제: 폴 리 피커링 폼

우리 다공성 폴리머 foams의 합성에 대 한 매체 내부 단계 유제 (MIPE) 템플릿 입자 안정화의 성공적인 사용에 대 한 보고서. 이 경우 탄소 나노튜브 (CNTs) 인터페이스에 흡착을 통해 연속 위상으로 소수 위상 안정화를 사용 했다. Cnts의 추가 뿐만 아니라 처리 이점이 있습니다 (전통적인 비 이온 분자 계면 활성 제에 대 한 필요가) 하지만 또한 최종 Polyfoams의 기계적, 전기적 속성을 향상 시킵니다. 이 방법은 porosities와 함께 한 냄비 과정에서 최대 66%까지 모두 폐쇄 하 고 오픈-세포 다공성 폴리머 폼의 제조 수 있습니다.

다공성 폴리머의 대기 플라즈마 처리 조직 공학 응용 프로그램에 대 한 생성합니다

다공성 3 차원 폴리머 건설 기계 임대 PLGA (53:47)에서 팁을 준비 하 고 PS는 본질적으로 소수 성의 물 같은 다공성 미디어의 일로 금지 하는. 세포 접착/확산을 위한 지원으로 장비의 제조에 대 한 이러한 자료의 응용 프로그램을 제한 합니다. 여기 폴리머 장비의 내부 표면 수정 될 수 있음을 효과적으로 대기 공기 플라즈마 (AP)를 사용 하 여 보여 줍니다. 폴리머 필름 (2D) 또한 제어로 수정 되었습니다. 젖은 2D 및 3D 장비의 표면 특성은 제타 잠재력과 젖 측정을 사용 하 여 특징 이다. 이러한 기술 평가 표면 화학 사전 젖은 폴리머 구조 및 표면 처리 후 젖 주 선별 방법을 사용 했다. 원래 고분자의 표면 오히려 소수 성의 강조는 하지만 산 성 기능 그룹을 포함. AP에 노출 증가 다양 한 산소와 질소를 포함 하는 함수 형성 때문에 치료 표면 물 일로 개선. 형태학 및 기 공 구조 SEM 및 액체 변위 테스트를 사용 하 여 평가 했다. PLGA와 PS 폼 샘플가지고 PLGA에 49 microm과 PS 폼에 대 한 73 microm 최대 기 공 직경을 가진 오픈 다공성 상호 연결 된 네트워크는 중앙 지역.

Polyacrylamide (마이크로) 젤 정한 Crosslinks와 Ultralow Thiol 콘텐츠를 통해 PH 응답성을 유도 합니다

여기에 우리가 현재 합성 및 pH 반응 polyacrylamide microgels, 아크릴 및 bis (acryloylcystamine) (BAC)의 자유 라 디 칼 중 합을 통해 합성의 특성 분석. 젤 ultralow 양의 thiol 기능 그룹 폴리머에 통합 되었다. 그 결과 젤 monoliths 기계적으로 80에서 200 미 라에 이르는 크기 분포와 microgel 입자로 다진 했다. 젤은 흥미로운 가역 pH 종속 유 변 학적 행동을 전시 gelling 콜 로이드 현 탁 액의 Ph는 증가를 주도 하 고 산도 원래 값으로 다시 찍은 때 얻은 낮은 점도 서 스 펜 션. MBA crosslinked microgels 포함 된 콜 로이드 시스템의 점도 남아 Ph를 구분 하지 않습니다. 이 관찰 동기 추가 분석; BAC crosslinked microgel 콜 로이드 정지의 상태 (젤-처럼) 높은 점성의 점도 측정 추가 콜 로이드 시스템의 유 변 학적 행동을 이해를 실시 했다. 혈 중 알코올 농도 및 MBA crosslinked 콜 로이드 polyacrylamide microgel 정지의 Ph의 함수로 전기 이동 기동성 측정을 수행 했다. 두 콜 로이드 시스템에 대 한 microgels의 붓기 동작 또한 정적 빛 산란을 사용 하 여 Ph의 함수로 결정 했다. 이 붓기 문제는 관찰 된 유 변 학적 행동을 합리화 하 사용 되었다. 여기에 제시 된 작품 무료 thiol 그룹 폴리머 젤 매트릭스 내의 pH 반응 동작 솔루션에 젤을 부여 하는 방법을 보여 줍니다. BAC crosslinked microgel 현 탁 액의 점도 또한 줄이는 조건 하에서 측정 됩니다. Microgel 서 스 펜 션의 점도 crosslinkers의 이황화 파손으로 인해 시간 감소.

대기 플라즈마 불 탄소 섬유와 폴 리 (vinylidene 불 소) 간의 계면 동작

대기 플라즈마 fluorination 대량 속성에 영향을 주지 않고 탄소 섬유의 표면에 불 소 기능을 소개 하 고 사용 되었다. 대기 플라즈마 불 탄소 섬유와 poly(vinylidene fluoride) (PVDF) 간의 계면 접착 력은 직접 일로 측정 및 단일 섬유 철수 테스트의 방법으로 연구 했다. PVDF의 측정된 접촉 각도 녹아 대기 플라즈마 fluorination 탄소 섬유의 노출 시간을 짧게 수정된 탄소 섬유 쇼에 방울 (F/C의 표면 fluorination 정도 해당 = 0.01 (1.1%)) 리드 PVDF에 의해 섬유의 향상 된 젖에 녹는 다. 단일 섬유 철수 테스트, 최적의 치료 조건에서 65%로 증가 하 여 결정 하는 실용적인 접착의 명백한 계면 전단 강도. 향상 된 실용적인 접착 섬유 또는 증가 표면 거칠기; 또는 대량 매트릭스 화도의 변화 transcrystalline 지역 형성 때문만 아니다. 그것은 탄소 섬유의 대기 플라즈마 fluorination의 인 한 인터페이스의 compatibilization 인 것 같습니다.

높은 내부 단계 유제 서식 파일 Functionalised에 의해 전적으로 안정 Titania 나노 입자

다공성 폴리머 폼 (폴 리-피커링-HIPEs) functionalised의 낮은 농도 의해 안정적인 높은 내부 단계 유제 템플릿 전적으로 안정에서 synthesised 되었습니다는 티 타 니 아 나노 입자.

부드러운 고무 Poly(glycerol Sebacate)의 묘사가 심근 조직의 기계적 특성에 맞게 설계 되었습니다

심근 조직 손실 된 셀을 대체할 중요 한 본질적인 재생 능력 부족. 따라서, 심장 대체 infarcted 심근 및 심장 기능을 강화 하는 것을 목표로 하는 조직 공학 분야에서 연구의 주요 대상입니다. 이 작품의 주된 목표는 poly(glycerol sebacate) (PGS)에서 생체 분해성 하 고 superelastic 하트 패치를 개발 했다. PGS는 글리세롤 및 sebacic 산의 몰 비율이 1: 1로 polycondensation 하 여 110, 120, 130도 C synthesised 했다. 조사는 개발된 pgs 합니다의 기계적이 고 biodegrading 행동에 초점을 맞춘 PGS 재료 synthesised 110, 120 130도 C는 0.056, 0.22 1.2 Mpa의 영의 응용 각각 심장 패치 및 3D 심근 조직 건설 엔지니어링에 대 한 적용 재료에 기계적 요건을 충족 하는. PGS 광범위 한 분해성, 몇 주 안에 거의 불활성 되 고 분해 되는 버퍼링 인산 염 및 녹아웃 DMEM 배양 저하 평가 설명 했다. 그 심장의 물리적 특성의 일치, 미세 능력 조정 생물학 관련 미디어에 속도 저하 및 생체 적합성을 보여주는 초기 데이터가이 자료는 심장 조직 공학 응용 프로그램에 대 한 약속을 나타냅니다.

생 분해성 및 Nonbiodegradable 다공성 고분자의 두께 통해 플라즈마 수정 생성합니다

순수한 poly(lactide-co-glycolide) 및 폴리스 티 렌 표면 세포 접착/확산 때문에 그들의 소수 성 특성 및 낮은 표면 에너지를 지원 하기 위해 매우 적합 하지 않습니다. 큰 다공성 3 차원 장비의 내부 표면 수정 및 저압 공기 플라즈마 라디오 주파수를 사용 하 여 활성화 합니다. 표면 젖 증가 감소 젖은 다공성 시스템의 접촉 각도에 의해 표시 된 대로 플라즈마, 공기에 노출 된 후 관찰 되었다. 플라즈마 처리 폴리머의 표면 조성 x-선 광전자 분광학을 사용 하 여 공부 했다. pH 종속 제타 잠재력 측정 기능 그룹의 증가 수의 존재를 확인합니다. 그러나, 플라즈마 처리 표면 isoelectric 지점에 근무 하 여 볼 수 있는 바와 같이 원래 폴리머 표면 보다 덜 산 성 문자가 있다. 제타 잠재력 뿐만 아니라 접촉 각도 측정 함으로써 3D 건설 기계 임대 플라즈마 치료 대형 장비의 내부에 걸쳐 표면 속성을 수정 하는 유용한 도구 인지 확인 합니다.

수정 박테리아를 사용 하 여 천연 섬유의 표면: Nanocomposites 강화 계층적 섬유를 만드는 자연 섬유에 세균성 룰을 입금 합니다

완전히 재생 가능 자원에서에서 만든 트리거 생 분해성 복합 재료는 급히 소재 재활 용 성 향상 또는 폐기물 스트림에서 자료를 다른 곳으로 수에 수요가 많다. 많은 biobased 폴리머 및 천연 섬유 복합 재료에 결합 될 때 불 쌍 한 계면 접착 력을 표시 일반적으로. 여기 재생 가능한 고분자에 그들의 접착 력을 강화 하는 천연 섬유 주위 세균 룰에 nanosized 입금 박테리아 (Acetobacter xylinum)를 이용 하 여 천연 섬유의 표면 수정 하는 방법을 제안 한다. 이 종이 발효 하는 동안 박테리아에 대 한 기판으로 그들의 사용을 통해 세균 룰과 천연 섬유의 큰 수량을 수정 하는 과정을 설명 합니다. 스캐닝 전자 현미경 검사 법, 단일 섬유 인장 테스트, x-선 광전자 분광학 및 역 가스 크로마토그래피의 표면 및 기계적 속성을 확인 하 여 수정된 섬유 특징 했다. 재생 가능한 고분자 셀 룰 로스 아세테이트 산 수정된 섬유 및 폴 리 (L 젖 산) 사이의 실질적인 접착 단일 섬유 철수 생깁니까 계량 했다.

폴리머에 의해 개별 탄소 나노튜브의 일로 동작 측정 녹는 직접: 탄소 나노튜브 고분자 복합 재료의 열쇠

탄소 나노튜브 일로 아직, nanocomposites의 개발에 대 한 중요 한 매개 변수 자격의 적당 한 방법의 부족 때문 이며, 더 중요 한 것은 나노 젖 음 및 접착 현상을 측정, 그것은 종종 간과. 여기, 우리가 일로/nonwetting 정보를 제공 하 고 "nanodroplets"에 접촉 각도의 직접 정량화를 사용할 수 있는 개별 탄소 나노튜브 고분자의 생산 microfluidics 방법을 제시 하는 질적 접근을 논의 한다.

높은 내부 단계 유화 제 기능성된 실리 카 입자에 의해 전적으로 안정

유기 용 매 Nanofiltration 위한 폴리아닐린 속이 빈 섬유입니다

본질적으로 피부 비대칭 PANi 속이 빈 섬유, 큰 유기 산 농도 PANi 솔루션에 직접 추가 하는 프로세스를 사용 하 여 조작 하 고 다양 한 유기 용 매에에서 안정성을 보여 유망한 nanofiltration 속성, 아세톤에 nanosolutes의 높은 기 각을 주는 것으로 나타났습니다.

접수 및 수정 된 탄소 나노튜브의 가스 크로마토그래피 역

화학 기상 증 착 (CVD)의 표면 특성-성장, multiwalled 탄소 나노튜브 (CNTs) 연구 역 가스 크로마토그래피 (IGC)를 사용 하 여. 이러한 도전 재료를 알려진된 IGC 방법론을 채택 하 여 광범위 한 CNT 소재의 표면 문자 수 안정적으로 비교 있고 우수 하 고 특정 표면 에너지, 전자 수락자 및 기증자 번호 및 흡착 용량 계량. 메 틸 메타 크 릴 산의 접목 및 고온 어 닐 링, 열 산화에 의해 CNT 표면 개 질 효과 탐험 했다. 이러한 재료의 IGC 표면 특성 x-선 광전자 분 광 법 (XPS), 적정, 유효성 및 우리의 접근 방법의 감도 확인 하는 전자 현미경 등 다른 표면에 민감한 분석 기법 결과와 일치 했다. 동일한 IGC 방법론 3로 받은 CNT 재료의 특정 표면 영역 및 기능성 표면 그룹 농도에 크게 달랐다는 특성을 성공적으로 적용 했다.

반응성 폴리우레탄 탄소 나노튜브 거품이 일 고 Osteoblasts와 그들의 상호 작용

그들의 높은 기계적 강도, 전기 전도도 및 나노 3D 아키텍처를 포함 하 여 탄소 나노튜브의 뛰어난 기본 속성 필드, 특히 종래의 필러를 맞출 수 없는 복합 재료에 대 한 수에 나노튜브 복합 재료의 사용에 대 한 유망한 기회를 만듭니다. 현재 연구에서 3D 폴리우레탄 (PU) 나노 폼 개발 되었다 하 고 그들의 잠재적인 생명 의학 어플리케이션 조사 했다. Multiwalled 탄소 나노튜브 (CNTs) 화학 기상 증 착에 의해 합성 했다 하 고, 직접 반응에 의해 생산 적합 한 화학 수정, 우 레 탄 폼의 성벽 내에 균일 하 게 분산에 따라. 로드 분수는 중요 한 기계적 효과 관찰 하기 위해 너무 낮은, CNT 법인 나노 표면 젖은 나노튜브는 기 공 표면에 활성 주장을 지 원하는 농도 의존 방식 개선. 나노 폼 뼈 세포 상호 작용의 연구는 하지 원인 osteoblast 세포 독성을 않았다 CNT 분수 로드 증가 osteoblast 차별화 또는 강화에 어떤 해로운 효과가지고 밝혔다. "고정" 또는 포함 된 CNTs nondegradable 건설 기계 임대에서 응용 가능성이 높습니다 독성 학적 관점에서 "느슨한" 또는 첨부 되지 않은 CNTs 위에 유리.

Bioglass 포함 된 복합 재료의 열 처리 하는 동안 Poly(alpha-hydroxyesters)의 조 저하

생리 활성, 생 분해성 복합 재료는 점점 뼈 대체 재료 및 조직 공학에 대 한 건설 기계 임대 탐험 되 고. 그들의 속성만 필러와 행렬의 속성에 의존 하지 않습니다 하지만 또한 그들의 상호 작용에 의해 결정 됩니다. 이 연구 조사 Bioglass 미 립 자 필러 존재할 때 높은 온도에서 처리 될 때 poly(D,L-lactide) (PDLLA) 매트릭스에 영향. 내용을 공동 압출 뒤에 압축 몰딩 하 고 열적으로 유도 된 위상 분리 (팁)에 의해 준비와 비슷한 성분의 복합 재료와 비교 하 여 높은 온도에서 혼합 했다 다른 필러와 복합 재료, 저온 처리 경로 합니다. 고온에서 Bioglass PDLLA에 포함 된 복합 재료의 기계적 성질 및 행렬의 분자량 감소에 이어지는 행렬의 저하 귀착되는 것이 밝혀졌다. 감쇠 총 반사 반면이 파장에서 피크 없이 순수 PDLLA에 대 한 인지할 수는 높은 온도에서 처리 하는 경우에 특히 푸리에 변환 적외선 (ATR FTIR) 분광학 복합 재료에서 1600 cm(-1)에서 피크의 존재를 보여주었다. 또한, 시간 기반 ATR FTIR 스펙트럼 팁 가공 복합 재료에 높은 온도에서 찍은 1600 cm(-1)에서 피크의 강도 증가 보여와 CO의 부수적인 감소 1745 cm(-1) 시간에 피크를 스트레칭. 이 Bioglass 필러와 PDLLA 매트릭스 사이의 인터페이스에 대 한 반응의 결과로 카복실산 염 부산물의 형성을 제안 했다. 따라서, 결과이 저하 되지 않았음을 전단 효과 때문에 전적으로 압출 과정에서 확인 했다. 이 작품은 그로 인하여, Bioglass 필러 입자의 존재 poly(alpha-hydroxyester) 기반 합성 하지 처리 고온에서 어설션을 지원.

폐의 조직 공학: Pneumocytes 미 발달 줄기 세포의 분화에 세포 외 매트릭스의 영향

우리 인간과 murine 배아 줄기 세포 (mESCs)에서 폐 상피 분화 이전에 하 고 지금은 폐 조직 구조 엔지니어링에서을 포함 하 여 이러한 셀의 잠재적인 응용 프로그램을 탐색 하는. 이 연구에서 우리는 차별화 및 유지 관리 Mescs에서 파생 된 폐 상피의 세포 외 기질 (ECM) 단백질에 의해 강화 될 수 있다 가설을 세웠다. 우리의 설립된 분화 프로토콜 mESCs ECMs 범위에 적용 된: 콜라겐 나 laminin 332, fibronectin, Matrigel, 그리고 실험적인 컨트롤로, 젤라틴. Ecms는 조직 문화 플라스틱 (TCP) 및 폴 리-DL-젖 산 (PDLLA), 우리가 이전에 성숙 pneumocytes의 성장을 지원 하기 위해 표시 되는 생 분해성 고분자로 코팅 했다. Matrigel 또는 Laminin 332 TCP 또는 PDLLA 필름 코팅 mESCs, 폐 상피 분화의 upregulation 직접 표시 차별화에 향상 된 계면 활성 제 단백질 C 유전자 발현 귀착되 었 다. 각 조합에 대 한 접촉 각 및 단백질 코팅 TCP 및 PDLLA의 제타 잠재력의 변화 확인 된 단백질 흡착 영화. 우리 코팅 단백질 선택 크게 ESCs, 차별화에 영향을 미칠 수 있는 결론 laminin 332 코팅 PDLLA 폐 조직 구조 엔지니어링에 대 한 적합 한 ECM 분해 비 계 결합을 제공 합니다.

인간의 급성 골수성 백혈병의 비보 Biomimicry Ex에 대 한 3 차원 비 계 개발

급성 골수성 백혈병 (AML)은 3 차원 (3 차원) 골 틈새 in vivo에서 개발 하 고 haematopoietic 세포 암. 급성 골수성 백혈병의 연구 ex vivo 모델이이 microenvironment을 모방 하는 적절 한의 부족에 의해 방해 되어 있다. 우리 hypothesised는 제조와 ex vivo leukaemic 세포 배양을 위한 적합 한 생체 모방 장비의 최적화는 네이티브 3 차원 틈새에서 급성 골수성 백혈병의 연구 촉진 수 있습니다. 3 백혈병 하위 특정 셀 라인, K-562, HL60, 카스 미 6 높은 다공성 건설 기계 임대 생 분해성 및 비 분해성 고분자 소재, 폴 리 (L-유산-co-glycolic 산 성) 등 조작에 성장을 평가 했습니다 (PLGA), 폴리우레탄 (PU), 폴 리 (메 틸 메타 크 릴 산), 폴 리 (D, L-lactade), 폴 리 (caprolactone) 및 폴리스 티 렌. 우리의 결과 PLGA와 우 레 탄 지원 최고의 효율과 leukaemic 성장 시드 보여 줍니다. 또한, PLGA와 우 레 탄 건설 기계 임대 세포 외 기질 (ECM) 단백질으로 코팅 했다, 콜라겐 타입 I (62.5 또는 125 microg/ml)과 fibronectin (25 또는 50 microg/ml)는 biorecognition 신호를 제공 합니다. 3 백혈병 하위 특정 라인 성장 최고의 62.5 microg/ml 콜라겐 타입 코팅 우 레 탄 건설 기계 임대에 내가 exogenous 성장 요인의 부재에서 6 주 동안. 끝으로, 우 레 탄 콜라겐 건설 기계 임대 생물학 전 기본 AML의 치료를 공부 하 고 실용적인 모델을 제공할 수 있습니다 vivo 흉내.

티 타 니 아 입자 안정화 중간 및 높은 내부 단계 유화 제에서 높은 다공성 Macroporous 폴리머 Sythesized

힘든 합성 입자 안정화 높은 내부 단계 유화 제를 사용 하 고 매우 높은 다공성 macroporus 고분자 폐쇄 셀 구조 기 공. 이 연구에서 우리는 그 피커링 물-오일 에멀젼 85 vol % 내부 단계까지 포함 된 서식 파일 0.5 wt % 올레산 + 3.5의 흡착에 의해 적절 하 게 수정 하는 그들의 표면 titania 입자 1 wt %로 안정화 될 수를 보여줍니다. 기 공 구조 및 결과 macroporous 폴리머의 기계적 성질 유제 템플릿과 유제 템플릿 안정화 하는 데 사용 하는 titania 입자 농도의 내부 단계 볼륨 비율을 변경 하 여 맞게 했다. 기 공 크기 및 기 공 크기 분포 에멀젼 템플릿의 내부 단계 볼륨을 증가 감소 하는 titania 입자 농도 안정화 유제 서식 파일을 사용 하는 함께 증가 합니다. 기계적 특성, 즉, 탄성 계수와 macroporous 고분자의 호감 강도 감소 하는 다공성 및 발포 밀도 증가 함께 증가 했다. 가장 힘든 macroporous 폴리머 또한 가장 작은 기 공 크기와 좁은 기 공 크기 분포 하지만 가장 낮은 다공성을 했다.

Murine 배아에서 폐 Progenitors의 차별화에 섬유 아 세포 성장 인자의 효과 줄기 세포

섬유 아 세포 성장 인자 (FGFs) 배아 폐의 개발에 중요 한 역할을 한다. 이 연구에서 우리가 FGF 주로 1, 2, 그리고 10 젤라틴 또는 Matrigel 코팅 판에 교양 murine 배아 줄기 세포에서 폐 progenitors의 파생에 이전 체 외 문화에서 가져온 데이터에 따라 선택 하는 농도에서 효과 조사 했다. 젤라틴 코팅 접시에 배양 세포에 대 한 fgf1의 높은 농도 FGF2 높은 수준의 감소 뿐만 아니라 SPC, 추가 마커 사민당에 대 한 뿐만 아니라 CC10 및 aquaporin 5 Rnas의 식을 하는 동안 SPC 및 CC10, 말 초 기도 상피의 마커에 대 한 Mrnas의 식을 향상을 발견 했다. 모든 시험된 농도에서 FGF10 ESCs 젤라틴 코팅 접시에 성장 했다 pneumocytes의 차별화에 아무런 영향을 발견 됐다. 그러나 차별화 Matrigel 코팅 접시에 수행할 때 60 ng/ml fgf10의 추가 제안 하는 FGF10 및 세포 외 기질 synergic 효과 pneumocyte 마커의 식 향상. 끝으로, 성장 인자 Mescs에서 폐 progenitors의 분화에 효과 입증 했다. 세포 외 기질 단백질의 신호 필요 보충 성장 요인에 따라 달라 집니다.

높은 투과성 Macroporous 고분자 피커링 중간 및 높은 내부 단계 유제 서식 파일에서 합성

증기 폭발에 의해 얻은 바나나 나노 섬유의 구조, 형태 및 특성

이 작업에서 셀 룰 로스 nanofibers 증기 폭발 기술을 통해 바나나 섬유에서 추출 되었다. 화학 성분, 형태학 및 열적 특성은 nanofibers의 바이오 기반 복합 소재 응용 프로그램에 사용 하기 위해 자신의 적합성을 조사 하 특징 했다. 바나나 섬유의 화학적 특성 확인 셀 룰 로스 콘텐츠 알칼리 및 산 성 치료의 응용 프로그램 때문에 95%에서 64% 증가 했다. 섬유 화학 성분 화학 치료 전후 평가 비 cellulosic 성분 hemicelluloses, 증기 폭발, 표백, 산 성 트리 트 먼 트 중에 발생 한 리그 닌 등의 제거에 대 한 증거를 보여주었다. 전자 현미경 및 AFM을 사용 하 여 표면 형태학 연구 폭발 뒤에 산 성 트리 트 먼 트 중 섬유 직경의 감소는 밝혔다. 백분율 수율 및이 기술에 의해 얻은 nanofiber의 가로 세로 비율이 다른 기존의 방법에 비해 매우 높은 것으로 발견 된다. TGA 및 DSC 결과 개발 된 nanofibers 치료 섬유를 통해 향상 된 열적 특성을 전시 했다.

Glyoxalization를 사용 하 여 세균성 셀 룰 로스 네트워크 십자가

이 연구에서 세균성 셀 룰 로스 (BC) 네트워크 glyoxalization 통해 복사해올 수 있습니다 보여 줍니다. 샘플의 골절 표면 건조 상태에서 glyoxalized BC 네트워크 기원전 레이어 간의 공유 본드 결합 glyoxalization 프로세스 동안 발생 합니다 제안 수정 되지 않은 BC 네트워크에 비해 덜 박 리 발생, 보여. 영의 응용 건조 수정 되지 않은 BC 네트워크 glyoxalization 후 크게 변경 되지 않습니다. 그러나 실패에서 스트레스와 긴장은,, glyoxalization 후 감소 됩니다. 그러나 glyoxalization, 기원전 네트워크의 젖은 기계적 성질을 개선 되었습니다. 라만 분광학 변형된 습식 glyoxalized BC 네트워크의 스트레스-전송 효율은 크게 수정 되지 않은 재료에 비해 증가 입증 하는 데 사용 됩니다. 네트워크 내에서 향상 된 스트레스 전송이 glyoxalization 중 유도 공유 결합의 결과 표시 및 다양 한 응용 프로그램에 대 한 기원전 네트워크의 기계적 특성 향상을 위한 손쉬운 경로 제공 합니다.

Macroporous 폴리머 에멀젼 템플릿에서 계층적 기 공 구조를 갖는 두 입자에 의해 안정 및 계면 활성 제

나무 등 천연 다공성 재료에 의해 영감을 대나무와 개별 구조적 단위 최적화와 향상 된 물성 강도 및 인 성, 합성 macroporous 고분자 기계적 성질을 계층적으로 배열 되어 이루어진 해 면 뼈는 유제 템플릿에 의해 창조 되었다. 계층적 poly(merised) 높은 내부 단계 유화 제 (HIPE) HIPEs 동시에 입자와는 계면 활성 제에 의해 산화 이트륨에서 만들어졌습니다. 이러한 HIPEs 계면 안정 하 고 입자 산화 이트륨 물방울 공존, 소수 오일 단계의 polymerisation 따라 계층적 기 공 구조를 갖는 macroporous 폴리머 생겨나게 합니다. 동일한 다공성에 우리의 계층적으로 구조화 된 macroporous 고분자의 기계적 특성의 개선 때문에 기 공 목을 상호 연결의 존재에도 불구 하 고 기계적 강도 향상 시키는 구성에 있는 숨 구멍의 보다 효율적인 포장 관찰 되었다. 또한, 계층적으로 구조화 된 Polyhipes의 침투성 그 계면 활성 제만 산화 이트륨 Hipes에서 만든 기존의 Polyhipes에 대 한 측정 초과 하 고는.

Macroporous 고분자 농도 유화 제에 얻은 자성 나노 입자와 전적으로 안정

마그네틱 macroporous 고분자 템플릿으로 피커링 높은 내부 단계 비율 유화 제 (HIPEs)를 사용 하 여 성공적으로 준비 된 있다. HIPEs 안정화, 올레산 수정 산화 철 나노 입자 (NPs) 두 가지 유형의 유화 제 사용 했다. 결과 90% 이상의 내부 단계와 부분적으로 소수 NPs 승 HIPEs 안정 수 공개. 올레산 내용에 따라, 나노 입자는 기름 물 인터페이스에서 배열 또는 오일 단계로 부분 분산 보였다. 인터페이스를 같은 다른 능력 최대 내부 단계 분수 달성에 중요 한 효과 유화 제 물방울 크기 분포 했다. 높은 macroporous 복합 폴리머 이러한 유화 액의 외부 단계에서 중 합에 의해 얻은 했다. 밀도, 다공성, 기 공 형태 및 자기 특성 올레산 콘텐츠의 기능, Nps의 농도 및 초기 Hipes의 내부 단계 볼륨으로 특징 했다. SEM 이미지 표시 닫기 셀 구조를 얻어. 또한, 복합 재료 superparamagnetic 동작 및 상대적으로 높은 자기 모멘트를 보여주었다.

3 차원 건설 기계 임대에서 탯 줄 혈액 단 세포의 장기 Cytokine 무료 확장

Ex vivo 코드 혈액 확장 액체 정지 자주 대신 다른 차별화 비용 cytokines의 추가 통해 얻을 수 있다. Cytokine 프리 동적 문화 시스템을 파생 하기 위하여 우리는 높은 다공성 장비의 형태로 3 차원 (3D) 환경 폴 리 (D, L lactide co glycolide)의 만든 hypothesised (PLGA) 또는 폴리우레탄 (PU) 코드의 biomimetic 성장 혈액 단 셀 (CBMNCs)에 대 한 exogenous cytokines 없이 조 혈 세포의 확장을 촉진 것 이다. 두 건설 기계 임대 ex vivo 세포 확장을 지원 합니다. Cytokine 무료 장기 문화는 콜라겐 타입 코팅 우 레 탄에 최고의 난 (54-fold 확장). 반면, 전통적인 2D 잘 판 문화 cytokines의 부재에서 4 일 이내에 쓰 러 졌다. 전자 현미경 검사 법 및 immunophenotypic/immunostaining 분석을 검색 하 여 Cbmncs에서 건설 기계 임대에서 교양 visualised 했다 및 연구 erythroid 선구자 (CD45(-)/CD71(+)/CD235a(+)), (CD38(-)CD34(+), CD117(+)), (CD38(+), MPO(+)), CD4(+) 및 CD8(+) T-세포 및 없으며 (FVIII(+)) 골수성 세포 성숙 조 혈 줄기/뿌리 세포를 포함 하는 동적 문화의 존재 확인. 콜로 니 형성 단위 (CFU) 분석 실험 표시는 BFU가와 CFU GM 증가 (p < 0.05) 반면 CFU GEMM 주 4에서 유지 되었다. 끝으로,이 3D 문화 시스템 CBMNCs, 조 연구 및 약물 발견 및 비보 전 치료 응용 프로그램에 대 한 잠재적인 플랫폼을 제공 하의 장기, cytokine 무료 확장 가능 하다.

실리 카 섬유 투입 매핑 로컬 미세 및 탄소 나노튜브 주위 기계적 성능: 계층적 복합 재료에 대 한 방법론

탄소 나노튜브 (CNTs) 도입 내장 품질, 분산, 맞춤, 계면 화학은 nanofiller의 기계적 성질에 따라 대량 폴리머 속성을 수정 합니다. 이러한 효과 Cnts와 투입 기본 강화 섬유를 사용 하 여 기존의 microscale 섬유 강화 고분자 복합 재료의 매트릭스를 향상 시키기 위해 이용할 수 있습니다. 이 백서에서는 원자 힘 현미경, polarised 라만 분광학, 나노 기술, 유통, 맞춤 및 CNTs 에폭시 임베디드 마이크로미터 스케일 실리 카 섬유 근처의 방향은 물론 행렬의 결과 로컬 기계적 특성 연구를 결합 하는 방법을 제시 한다. CNT 스펙트럼에서 주요 기능의 Raman 지도 명확 하 게 긴 이식할된 CNTs 연관 '헤어' 형태를 포함 하 여 CNT 분포 및 방향과 보여줍니다. 에폭시 매트릭스에 대 한 경도 들여쓰기 탄성 계수 개선 되었다 로컬로 28%, 24%로 각각 Cnts의 강화 효과 때문. 또한, 느린 스트레스 이완 CNTs, 행렬의 한 부자유 분자 원인일 수 있습니다를 포함 하는 에폭시 지역에서 관찰 되었다. 제안 된 방법론은 nanocomposites 및 계층적 복합 재료의 추가 연구와 관련이 있을 가능성이 높습니다.

비 수성 Polyhipes에 대 한 내부 위상으로 이온 액체

분산된 단계 준비 되었고 Polyhipes로 열 polymerised 이온 액체 1-에틸-3-methylimidazolium bis (trifluoromethyl-sulfonyl) imide와 높은 내부 단계 유화 제 (HIPEs)를 안정. 모든 polyHIPEs 전시 문법과 수성 분산 된 위상으로 얻은 Polyhipes와 비슷한 기 공. PolyHIPEs 포함 하는 분산 된 단계 낮은 t(g)를 보유 하 고 새로운 다공성 물질에 대 한 가능성을 제공 하 고 열적으로 안정 200 ° C를 초과 하는 분산 된 단계는 화학적 또는 물리적으로 바람직한 물이 어디.

Waiting
simple hit counter