Startsida
Hjälp
Sök i LIBRIS databas

     

 

Sökning: onr:q2t2nxzfn14l7qqj > Covalent Surface Mo...

Covalent Surface Modification of Degradable Polymers for Increased Biocompatibility [Elektronisk resurs]

Källrot, Martina, 1978- (författare)
Albertsson, Ann-Christine (preses)
Lindström, Mikael (opponent)
KTH Skolan för kemivetenskap (CHE) (utgivare)
Publicerad: Stockholm : KTH, 2005
Engelska 59
Serie: Trita-FPT-Report, 1652-2443 1652-2443 ; 2005:37
Läs hela texten
Läs hela texten
  • E-bokAvhandling(Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2005)
Sammanfattning Ämnesord
Stäng  
  • Degradable polymers have gained an increased attention in the field of biomedical applications over the past decades, for example in tissue engineering. One way of improving the biocompatibility of these polymers is by chemical surface modification, however the risk of degradation during the modification procedure is a limiting factor. In some biomedical applications, for example in nerve guides, a patterned surface is desired to improve the cell attachment and proliferation. In this thesis a new non-destructive, single-step, and solvent free method for surface modification of degradable polymers is described. Poly(L-lactide) (PLLA) substrates have been functionalized with one of the following vinyl monomers; N-vinylpyrrolidone (VP), acrylamide (AAm), or maleic anhydride (MAH) grafts. The substrates were subjected to a vapor phase atmosphere constituted of a mixture of a vinyl monomer and a photoinitiator (benzophenone) in a closed chamber at very low pressure and under UV irradiation. Poly(ε-caprolactone) (PCL), poly(lactide-co-glycolide) (PLGA), and poly(trimethylene carbonate) (PTMC) have been surface modified with VP using the same procedure to show the versatility of the method. The wettability of all of the four substrates increased after grafting. The surface compositions were confirmed by ATR-FTIR and XPS. The VP grafted PLLA, PTMC and PLGA substrates have been shown to be good substrates for the normal human cells i.e. keratinocytes and fibroblasts, to adhere and proliferate on. The topography of substrates with well defined nano patterns was preserved during grafting, since the grafted layer is very thin. We have also shown that the method is useful for a simultaneous chemical and topographical modification of substrates by masked vapor phase grafting. The surface topography was determined with SEM and AFM. 
  • Intresset för användningen av nedbrytbara polymerer till biomedicinska applikationer som till exempel vävnads rekonstruktion har ökat avsevärt de senaste decennierna. Ett sätt att öka biokompatibiliteten hos dessa polymerer är genom kemisk ytmodifiering, men risken för nedbrytning under själva modifieringen är en begränsande faktor. I vissa biomedicinska applikationer, till exempel nervguider, är det önskvärt att ha en väldefinierad ytstruktur för att öka vidhäftningen och tillväxten av celler. I den här avhandlingen presenteras en ny ickeförstörande, lösningsmedelsfri enstegsprocess för ytmodifiering av nedbrytbara polymerer. Substrat av poly(L-laktid) (PLLA) har ytfunktionaliserats med var och en av följande vinylmonomerer, N-vinylpyrrolidon (VP), akrylamid (AAm) eller maleinsyraanhydrid (MAH). Substraten har exponerats för en gasfasatmosfär av en blandning av en vinylmonomer och en fotoinitiator (bensofenon) i en tillsluten reaktor vid mycket lågt tryck och under UV-strålning. Metodens mångsidighet har även påvisats genom att ytmodifiera substrat av poly(ε-kaprolakton) (PCL), poly(laktid-co-glykolid) (PLGA) och poly(trimetylen karbonat) (PTMC) med VP. Vätbarheten ökade för alla fyra materialen efter ympning med en vinylmonomer. Ytsammansättningen fastställdes med ATR-FTIR och XPS. De VP ympade filmerna av PLLA, PLGA och PTMC visade sig vara bra substrat för mänskliga celler, i detta fall keratinocyter och fibroblaster, att vidhäfta och växa på. Yttopografin hos filmer med väldefinierade nanomönstrade ytor kunde bevaras efter ympning, tack vare att det ympade lagret är så tunt. Gasfas metoden har också visat sig användbar för att simultant ytmodifiera både kemiskt och topografiskt genom maskad gasfasympning. Yttopografin bestämdes med SEM och AFM. 

Ämnesord

Natural Sciences  (hsv)
Chemical Sciences  (hsv)
Polymer Chemistry  (hsv)
Naturvetenskap  (hsv)
Kemi  (hsv)
Polymerkemi  (hsv)
NATURAL SCIENCES  (svep)
Chemistry  (svep)
Organic chemistry  (svep)
Polymer chemistry  (svep)
NATURVETENSKAP  (svep)
Kemi  (svep)
Organisk kemi  (svep)
Polymerkemi  (svep)

Genre

government publication  (marcgt)

Indexterm och SAB-rubrik

Vapor phase grafting
covalent surface modification
solvent free
nano patterned topography
degradable polymers
poly(ε-caprolactone)
poly(L-lactide)
poly(lactide-co-glycolide)
poly(trimethylene carbonate)
N-vinylpyrrolidone
maleic anhydride
acrylamide
Gasfasympning
kovalent ytmodifiering
lösningsmedelsfri
nedbrytbara polymerer
nanomönstrad topografi
poly(L-laktid)
poly(ε-kaprolakton)
poly(laktid-co-glykolid)
poly(trimetylen karbonat)
N-vinylpyrrolidon
maleinsyraanhydrid
akrylamid
Inställningar Hjälp

Uppgift om bibliotek saknas i LIBRIS

Kontakta ditt bibliotek, eller sök utanför LIBRIS. Se högermenyn.

Om LIBRIS
Sekretess
Hjälp
Fel i posten?
Kontakt
Teknik och format
Sök utifrån
Sökrutor
Plug-ins
Bookmarklet
Anpassa
Textstorlek
Kontrast
Vyer
LIBRIS söktjänster
SwePub
Uppsök

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy