ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی شده پلی ɛ-کاپرولاکتون-ژلاتین/ نانولوله کربنی چنددیواره

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 393

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMI-7-4_008

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1398

چکیده مقاله:

داربست نانوفیبری PCL/gelatin با نسبت وزنی 70:30 و داربست نانوکامپوزیتی 70:30 PCL/gelatin  حاوی 5/0 درصد وزنی نانولوله کربنی چند دیواره عامل دار شده با گروه کربوکسیلfunctionalized by carboxyl) ) به روش الکتروریسی تهیه شدند. مورفولوژی، خواص فیزیکی و مکانیکی داربست ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی، طیف سنجی مادون قرمز، زاویه تماس آب و استحکام کششی مورد ارزیابی قرار گرفت. داربست حاوی MWNTs به علت افزایش رسانایی محلول و نحوه قرار گرفتن MWNTs در نانو الیاف پلیمری، از توزیع قطر الیاف و میانگین قطر الیاف مناسب تری نسبت به داربست فاقد MWNTs برخوردار است. حضور MWNTs هیچ گونه اثر مخربی بر روی درصد تخلخل سطح داربست نداشته و درصد تخلخل در سطح داربست ها بیش از 80% است. بر اساس طیف سنجی مادون قرمز ، برهم-کنش میان گروه آمین ژلاتین و گروه کربوکسیل MWNTs، می تواند به طور مستقیم بر روی خواص مکانیکی تاثیر گذار باشد. افزودن MWNTs به داربست نانوفیبری70:30 PCL/gelatin موجب کاهش قابل توجه زاویه تماس آب و افزایش قابل ملاحظه میانگین استحکام کششی تا حدود هفت برابر نسبت به داربست فاقد MWNTs شده است. بهبود خواص مکانیکی داربست را می توان به علت استحکام ذاتی بالای MWNTs، قرار گیری آن در طول الیاف پلیمری و پراکندگی مناسب آن در زمینه پلیمری دانست. داربست PCL-gelatin/0.5%wt.MWNT می تواند یک داربست مناسب برای کاربردهای مهندسی بافت باشد.

نویسندگان

پریسا زاده نجار

گروه مهندسی پزشکی- بیومتریال، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سعید کرباسی

گروه بیومتریال و مهندسی بافت، دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

بابک اکبری

گروه مهندسی پزشکی- بیومتریال، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدحسین میرموسوی

گروه بیومتریال و مهندسی بافت، دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Lavik, E. and Langer, R., Tissue engineering: current state and ...
  • Kasoju, N., Bhonde, R.R., and Bora, U., Fabrication of a ...
  • Suh, J.-K.F. and Matthew, H.W., Application of chitosan-based polysaccharide biomaterials ...
  • Jiankang, H., et al., Preparation of chitosan–gelatin hybrid scaffolds with ...
  • Kuo, C.-Y., et al., Incorporation of chitosan in biomimetic gelatin/chondroitin-6-sulfate/hyaluronan ...
  • Wise, D.L., Biomaterials and bioengineering handbook. 2000: Marcel Dekker. ...
  • Athanasiou, K.A., et al., Basic science of articular cartilage repair. ...
  • Liu, X. and Ma, P.X., Phase separation, pore structure, and ...
  • Li, W.J. and Tuan, R.S., Fabrication and application of nanofibrous ...
  • Ghasemi-Mobarakeh, L., et al., Electrospun poly (ɛ-caprolactone)/gelatin nanofibrous scaffolds for ...
  • Baker, S.R., et al., Determining the mechanical properties of electrospun ...
  • Mattioli-Belmonte, M., et al., Tuning polycaprolactone–carbon nanotube composites for bone ...
  • Kharaziha, M., et al., Tough and flexible CNT–polymeric hybrid scaffolds ...
  • Sahithi, K., et al., Polymeric composites containing carbon nanotubes for ...
  • Dai, H., Carbon nanotubes: synthesis, integration, and properties. Accounts of ...
  • Liu, Y.-L., Chen, W.-H., and Chang, Y.-H., Preparation and properties ...
  • Laurencin, C.T. and Nair, L.S., Nanotechnology and regenerative engineering: the ...
  • Li, Q.-h., et al., Enhanced thermal and electrical properties of ...
  • Abarrategi, A., et al., Multiwall carbon nanotube scaffolds for tissue ...
  • Ma, Y., et al., Processing, structure, and properties of multiwalled ...
  • Newman, P., et al., Carbon nanotubes: their potential and pitfalls ...
  • O’connell, M.J., Carbon nanotubes: properties and applications. 2006: CRC press. ...
  • Shi, X., et al., Injectable nanocomposites of single-walled carbon nanotubes ...
  • Binulal, N., et al., PCL–gelatin composite nanofibers electrospun using diluted ...
  • ASTM International, W.C., PA, Standard Practice for Surface Wettability of ...
  • Chen, G., Ushida, T., and Tateishi, T., Scaffold design for ...
  • Pan, L., et al., Multiwall carbon nanotubes/polycaprolactone composites for bone ...
  • Wang, Y., et al., Cartilage tissue engineering with silk scaffolds ...
  • Zarei, M. and Karbasi, S., Evaluation of the effects of ...
  • Biercuk, M., et al., Carbon nanotube composites for thermal management. ...
  • Karbasi, S. and Alizadeh, Z.M., Effects of multi-wall carbon nanotubes ...
  • Mirmusavi, M.H., et al., Assessing the physical and mechanical properties ...
  • Ghasemi‐Mobarakeh, L., Semnani, D., and Morshed, M., A novel method ...
  • Jalal, M., et al., Mechanical, rheological, durability and microstructural properties ...
  • Jalal, M., Fathi, M., and Farzad, M., Effects of fly ...
  • Yu, W., et al., A novel electrospun nerve conduit enhanced ...
  • Naebe, M., et al. Conducting polymer and polymer/CNT composite nanofibers ...
  • Lahiri, D., et al., Carbon nanotube reinforced polylactide− caprolactone copolymer: ...
  • نمایش کامل مراجع