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交联3D PEDOT:PSS各向异性多孔生物材料的结构结晶,生成组织工程应用的高度导电平台( Structural crystallization of crosslinked 3D PEDOT:PSS anisotropic porous biomaterials to generate highly conductive platforms for tissue engineering applications )
MG Monaghan M Solazzo
在生物材料科学中得到应用的一类新兴材料--导电聚合物(CPs)正在实现更智能的电极涂层、生物传感器中的压阻元件和组织工程支架。尽管近年来它们取得了一些进展,但仍存在一些问题,如在生理条件下的长期稳定性、足够的长期电导率和最佳的生物相容性等。此外,使用这些材料的另一个障碍是它们适应于三维支架;通常通过将CPs作为功能化涂层应用于块状材料上来实现的一种特性。聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸酯(PEDOT:PSS)是目前最有前途的CPs之一,其稳定性和导电性能通过硫酸结晶处理得到提高。在本工作中,我们提出了一种基于PEDOT:PSS的新型三维导电多孔生物材料支架,该支架是由缩水甘油氧丙基三甲氧基硅烷(GOPS)经硫酸囊化交联而成的。所得的各向同性和各向异性结晶多孔支架平均表现为;与未经处理的支架相比,导电性提高了1000倍。此外,我们还记录了对孔的微结构、尺寸和各向异性的精确控制,并具有高度的可重复性,以实现各向同性和排列支架以及机械和电子各向异性,同时显示出足够的生物相容性。这些发现预示着一种新的方法来生成各向异性多孔生物材料支架,通过安全和可伸缩的后处理来实现优异的导电性。
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