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文檔簡介
1、石墨烯的二維平面結(jié)構(gòu)及強疏水性是限制其作為生物支架材料應(yīng)用的兩個重要問題。為突破石墨烯的尺寸限制,本文通過水熱合成的方法,制備了三維自組裝石墨烯,并通過調(diào)節(jié)反應(yīng)時間、反應(yīng)方式來控制三維石墨烯的機械強度、孔徑尺寸、空間結(jié)構(gòu),致力于搭建適應(yīng)細胞黏附與生長的立體空間,克服二維平面石墨烯空間上的限制;在克服其疏水性方面,分別采用物理(氮離子注入)與化學(xué)(加入含氮還原劑—乙二胺)兩種方法,對合成的三維石墨烯進行氮摻雜,使得改性后的三維石墨烯材料獲
2、得良好的親水性。
本文使用激光共聚焦拉曼(Raman)、掃描電子顯微鏡(SEM)、傅立葉紅外光譜儀(FT-IR)和X射線光電子能譜儀(XPS)對合成的三維石墨烯(3D-SGHs),氮離子注入的三維石墨烯(N+/3D-SGHs),以及乙二胺還原的三維石墨烯(3D/ED-SGHs)的結(jié)構(gòu)和成分進行了表征。使用接觸角儀測試了修飾前后樣品的水接觸角。結(jié)果表明:3D-SGHs是由石墨烯片層堆疊組成的立體支架結(jié)構(gòu),孔洞直徑2-5μm,疏水
3、性強;物理改性(氮離子注入)不改變3D-SGHs的微觀結(jié)構(gòu),但隨著氮離子注入劑量的增高,N+/3D-SGHs的氮含量、親水性均隨之增高;而化學(xué)改性(乙二胺)合成的3D/ED-SGHs與3D-SGHs相比孔洞明顯變大,孔徑達到100μm,氮含量與N+/3D-SGHs(注入劑量為1×1020個/cm2)相同,具有良好的親水性。
為研究材料三維形貌與氮摻雜對細胞相容性的影響,本文選取小鼠成纖維細胞(L929)和大鼠成骨細胞(ROS1
4、72),選擇等量的二維石墨烯涂片作為對照組,進行體外細胞培養(yǎng)。通過MTT吸光光度值測定細胞的增殖曲線。實驗結(jié)果表明:①細胞在3D-SGHs表面黏附、生長的情況明顯優(yōu)于二維石墨烯表面,說明3D-SGHs為細胞提供了廣闊的生長空間,突破了二維材料的空間限制;②細胞在N+/3D-SGHs和3D/ED-SGHs上的增殖能力較3D-SGHs強,細胞的生長周期延長,說明氮的摻雜提高了材料的親水性,并進一步提高了材料的細胞相容性;且對于N+/3D-S
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