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2.3.1技术创新点
(1) 基于盐效应的电化学纳米沉积精细调控技术
盐效应指利用溶液中活性成分 (轻基磷灰石) 电离的负电离子与正电性壳聚糖 (CS) 间产生的静电屏蔽效应,以改变 CS 分子链末端距而调节其在溶液中的构象,从而在纳米尺度控制分子链间的堆砌紧密程度,进而实现电沉积膜孔结构、孔隙率和孔径的精确调控。此外,一些具有生物活性的盐在诱导产生多孔结构的同时,还能提供相应的生物学功能,如轻基磷灰石的加入使 E-Gide 多孔面拥有更佳的促成骨活性。
(2) 可控胶原自组装电化学纳米沉积技术
电化学技术可在时间和空间上对电信号的施加进行精准控制,可实现材料在纳米尺度上的可控调节,能控制胶原纳米纤维 (直径为20nm 至 30nm) 进行紧密且短程有序的取向排列,并通过调节电解液的 pH 值至其等电点,促使其在电极表面发生溶胶-凝胶转变,进而制得以纳米级胶原纤维为组装单元,具备可控取向及层状结构的高透光薄膜。此外,通过设计模板电极,可实现胶原人工角膜曲率的个性化定制。
2.3.2技术优势
(1)微纳制造,结构可控: 电化学技术通过电流调节、活性原料选择、离子电荷屏蔽效、迁移路径选择等,并配合相应特殊电极,可在纳米尺度精准控制沉积分子堆砌密度、排列方向及组装尺度,最终实现其在介观、宏观结构上的精准调控,突破了在传统制膜方式中取向度、透明度、均匀度、孔隙率无法精准调控的技术难题
(2) 平台技术,多点应用: 带电生物分子均可响应外加电场信号而进行可控自组装,并可通过不同的模板电极,制备系列形状的材料如人工神经鞘管、心脏瓣膜等。
(3) 快速高效,绿色环保: 相比于静电纺丝法、3D 打印等方法电化学技术不涉及有机溶剂的使用,且反应条件温和,可最大限度保留天然大分子的活性。同时,制备快速高效,可在几分钟至几十分钟短时间内快速完成生物组织功能膜的制备。
2.4应用领域
用于种植、牙周病、正畸、唇腰裂等涉及到有骨增量诉求的病症的口腔手术,比如种植牙,牙槽骨植骨,外科辅助正畸皮质骨切开,牙槽突裂植骨修复等。
未来可以利用电化学纳米沉积技术来诱导纳米胶原纤维取向排列.
从而制备高透光性的仿生人工胶原角膜,开拓人工角膜市场。返回搜狐,查看更多
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