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文檔簡介
1、浸潤性是固體表面最基本、最重要的性質(zhì)之一,液體在固體表面的潤濕行為受到固體表面化學組成和微觀結(jié)構(gòu)的嚴格調(diào)控。超親/超疏水表面由于浸潤性極端差異引起人們的廣泛關(guān)注,成為當前科技研究的一個焦點。生物表面反應(yīng)是生物材料研究的核心,生物分子、細胞、組織與基體材料之間的相互作用必然首先發(fā)生在表面,進而影響生物體與基體材料間所有的后續(xù)反應(yīng)。構(gòu)筑一種適合的超親/超疏水表面,對于調(diào)控生物材料的生物相容性和生物活性顯得十分重要。傳統(tǒng)的生物學研究方法尚存在
2、耗時、破壞性和非原位等缺點。深入研究細胞和生物材料間的相互作用機制,迫切需要發(fā)展原位、實時、無干擾、高通量的研究技術(shù)。
本論文基于仿生學觀點,側(cè)重發(fā)展物理化學方法,在導電玻璃基底表面制備透明的TiO2納米結(jié)構(gòu)薄膜,利用單層分子自組裝技術(shù)構(gòu)筑超疏水表面,通過系統(tǒng)研究關(guān)鍵性制備參數(shù)和影響因素,實現(xiàn)對TiO2納米結(jié)構(gòu)膜層透光率和浸潤性的調(diào)控。采用光催化轉(zhuǎn)印技術(shù)研制成功不同圖形、尺寸的透明超親/超疏水微圖案模板,并運用電化學沉積技術(shù)構(gòu)
3、筑微圖案化的活性生物材料、醫(yī)用抗菌材料及復(fù)合生物醫(yī)用材料,實現(xiàn)了高通量地考察、評價生物材料的生物相容性和抗菌性能。此外,基于所建立的透明超親/超疏水模板實驗平臺,并結(jié)合原位細胞觀察技術(shù)及掃描微探針顯微技術(shù)(AFM),實現(xiàn)原位、實時、無干擾、高通量研究細胞與生物材料表面相互作用過程,考察材料表面浸潤性和微環(huán)境對細胞行為的調(diào)控,探討細胞運動狀態(tài)與細胞力學特性(彈性)間的內(nèi)在關(guān)系。主要研究成果及進展如下:
1.利用射頻濺射-電化學陽
4、極氧化法在ITO基底表面構(gòu)筑一層透明的TiO2納米管薄膜,考察電解液組成、陽極氧化電位、反應(yīng)溫度對透明TiO2納米管膜層的形成、表面形貌以及孔徑結(jié)構(gòu)等影響,通過表面氟硅烷分子層的修飾和TiO2納米結(jié)構(gòu)膜層的光催化作用,實現(xiàn)了在透明基底表面超親水(接觸角<5°)-超疏水(接觸角>150°)的可逆轉(zhuǎn)化。
2.利用化學浴沉積法在FTO基底表面構(gòu)筑透明的TiO2納米結(jié)構(gòu)薄膜,運用單層分子自組裝技術(shù)構(gòu)筑獲得具有良好的光致可逆的超疏水表面
5、。詳細考察了化學浴沉積法制備超疏水透明TiO2納米顆粒膜層的影響因素及形成機理,發(fā)現(xiàn)沉積溫度主要控制膜層的沉積速度和鈦源的利用率,而沉積時間則對膜層形貌和最終的沉積量有顯著影響,熱處理有助于提高TiO2納米顆粒膜層的光催化性能以及與基底間的結(jié)合力。
3.利用TiO2光催化性能和光掩模的選區(qū)紫外光照射,成功制備了高透明度且具有顯著浸潤性差異的超親/超疏水微圖案模板,其模板圖案與光掩模設(shè)計圖案精確對應(yīng),從而實現(xiàn)了超親水和超疏水微單
6、元在透明表面的有序集成。
4.運用電化學沉積或光還原技術(shù)構(gòu)筑微圖案化的活性生物材料磷酸八鈣(OCP)、醫(yī)用抗菌材料銀以及復(fù)合生物醫(yī)用材料,所獲得的生物材料微圖案陣列均與光掩模圖形保持一致。細胞黏附實驗表明,MG63基本完全黏附于OCP微圖案表面,而hFOB1.19細胞則部分黏附于超疏水區(qū)域,表現(xiàn)出一定的對疏水表面的親和性??咕鷮嶒灡砻?,銀微圖案的抗菌性能不僅與銀的含量有關(guān),還與銀的晶體結(jié)構(gòu)有關(guān)。實驗證明,光還原法制備的銀微圖案
7、抗菌效率極高,有效抗菌面積可達到自身面積的15倍之多。
5.采用透明超親/超疏水微圖案模板,實現(xiàn)在不同模板上活細胞微圖案的構(gòu)筑,原位熒光觀察顯示,微圖案中的細胞狀態(tài)良好。利用原位觀察技術(shù)實時跟蹤觀測不同尺寸透明超親/超疏水模板上Hela細胞和MG63細胞行為,發(fā)現(xiàn)模板對于Hela細胞的相互聯(lián)系和運動行為,有一定的誘導作用。連續(xù)7天觀察模板上MG63細胞行為,發(fā)現(xiàn)細胞的生長增殖行為主要受超親水微單元尺寸的調(diào)控,而細胞的運動遷移行
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