%46تخفیف

دانلود پروژه: تهيه و مشخصه­يابي داربست­هاي نانوكامپوزيتي شيشه­ زيست­فعال- پليمر پلي ال سبيكيت

تعداد 119صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد رشته­ي مهندسی مواد رایش سرامیک

تهيه و مشخصه­يابي داربست­هاي نانوكامپوزيتي شيشه­ زيست­فعال– پليمر پلي ال سبيكيت

چکیده

ﺳﺎﺧﺖ نانو کامپوزیت‌های ﻧﻮﯾﻦ با ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺧﻮاص تخریب پذیری، ﺟﺬب آب و زیست فعالی ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد به‌عنوان مواد کاشت بدنی و همچنین کاربرد در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش است. ﺗﺎﮐﻨﻮن تلاش‌های ﺑﺴﯿﺎري ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺑﻬﯿﻨﻪ انجام‌شده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮي و ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ زﯾﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن‌هابه‌عنوان ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ، ﺑﻬﺮه گرفته‌شده اﺳﺖ. در این تحقیق، داربست‌های متخلخل نانو كامپوزيتي از جنس پلیمر پلی(گليسرول سبیکیت) به همراه نانو ذرات شيشه زیست فعال تهیه شد و به‌منظور بهبود خواص مكانيكي موردبررسی قرار گرفت. بدین منظورابتدا نانو ذرات شیشه­ی زیست فعال توسط روش سل-ژل تهیه شد. سپس به‌منظور بهبود پراكندگي نانو ذرات و همچنين اتصال آن‌ها به فوم پلي يورتان و پليمر زمينه، عمليات اصلاح سطحي نانو ذرات توسط عامل سيلاني زوجي انجام گرفت. در ادامه فوم پلي يورتان توسط مخلوط پلي گليسرول سبیکیت– نانو ذرات شيشه زيست فعال پوشش داده شد. به‌منظور بررسي ساختار فازي و آناليز كمي ذرات شيشه زيست فعال ساخته‌شده به ترتيب از آزمون پراش پرتوایکس(XRD) و فلورسانس پرتوایکس (XRF) استفاده گرديد. ﺑﺮرﺳﯽ مورفولوژي، اندازه و توزيع اندازه تخلخل‌ها توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) صورت گرفته شد. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ذرات ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي شيشه زیست فعال ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ نيروي اتمي (AFM) اﻧﺠﺎم گرفت. همچنين جهت بررسي فرايند اصلاح سطحي نانو ذرات شيشه زيست فعال از روش طیف‌سنجی تبديل فوريه فروسرخ (FTIR) نيز استفاده شد. در آخر زیست فعالی داربست تولیدشده با بررسی میزان توانایی آن در تشکیل دادن لایه­هیدروکسی آپاتیت (HA) پس از غوطه وری در محلول شبیه‌سازی‌شده بدن موردبررسی قرار گرفت و جهت ارزیابی سطح  داربست از آزمون­ طیف‌سنجی توزیع انرژی پرتوایکس(EDX) استفاده شد. بعلاوه جهت بررسی مکانیزیم تشکیل لایه­هیدروکسی آپاتیت بر روی سطح داربست کامپوزیتی، ترکیب محلول  قبل و بعد از آزمون غوطه‌وری با استفاده از طیف‌سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی(ICP-OEC) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که داربست‌های زيستي محتوی 20 درصد وزنی نانو ذرات شیشه زیستی اصلاح شده، با دارا بودن نيازهاي اساسي براي استفاده در مهندسي بافت استخوان ( 90% تخلخل و قطر حفره 600-200 ميكرومتر)، از طریق پوشش دهی فوم پلی یورتان توسط مخلوط پلی(گليسرول سبیکیت)- نانو ذرات شيشه زیست فعال با موفقيت ساخته‌شده‌اند. جزء پليمري پوشش، بر ارتباط حفرات داربست و همچنين زيست فعالي نانو ذرات شيشه زيستي تأثیری نداشت. پوشش دهی فوم پلي يورتان به‌طور چشمگيري استحكام فشاري داربست را افزايش داد ( MPa 2/4 و حدود MPa 001/0 به ترتيب براي داربست پوشش داده‌شده و بدون پوشش). به نظر می‌رسد خواص به‌دست‌آمده براي كامپوزيت ساخته‌شده، می‌تواند اين داربست را به‌عنوان كانديد نویدبخشی به‌منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان مطرح نمايد.

کلمات کلیدی : ﻧﺎﻧﻮﺑﯿﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ، شیشه زیست فعال، پلیمر، پلی گلیسرول سبیکیت، داربست زیستی، سل ژل، محلول شبیه سازی شده بدن.

فهرست مطالب

عنوان                                          شماره صفحه

فهرست مطالب.. 1

فهرست شكل­ها 5

فهرست جدول­ها 8

فصل اول

1-1 مقدمه. 9

فصل دوم: مبانی علمی و مروری بر پژوهش­ها

2-1 ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ.. 13

2-1-1 ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان. 14

2-1-1-1 اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ.. 14

2-1-2 دارﺑﺴﺖهاي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ.. 15

2-1-2-1 دارﺑﺴﺖﻫﺎي ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ.. 16

2-1-2-2 دارﺑﺴﺖﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي.. 17

2-1-2-3 دارﺑﺴﺖﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ.. 18

2-2 اﻧﻮاع ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ.. 19

2-3 ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل. 20

2-3 -1 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم رﺳﻮبﮔﺬاري ﻻﻳﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت آﭘﺎﺗﻴﺖ.. 21

2-3-2 ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي زﻳﺴﺖﻓﻌﺎل. 23

2-3-2 -1 ﻛﺎرﺑﺮد در ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان. 24

2-3-2-2 ﻛﺎرﺑﺮد در دﻧﺪانﭘﺰﺷﻜﻲ.. 25

2-3-2 -3 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي زﻳﺴﺖﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻚ… 25

2-3-2 -4 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي زﻳﺴﺖﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮ روی زﻳﺮﻻﻳﻪ. 25

2-3-3 روش هاي توليد نانو ذرات و نانو الياف شيشه هاي زيست فعال. 26

2-3-3-1 روش ذوﺑﯽ.. 26

2-3-3 -2 روش هاي سل- ژل. 27

2-3-3 -3 روش هاي ميکروامولسيوني.. 34

2-3-3 -4 روش سنتز از فاز گازي (سنتز اسپري شعله) 35

2-3-3 -5 روش ريسندگي ليزر 37

2-4 روش هاي ساخت داربست هاي متخلخل سراميکي.. 38

2-4-1 روش همانندسازي از طريق فوم پليمري.. 38

2-4-2 فرايند سل- ژل. 39

2-4-3 فرايند ريخته گري ژل. 40

2-4-4 فرايند مبتني بر ترکيبي از روش هاي همانندسازي از طريق فوم پليمري و ريخته گري ژل. 40

2-5 پليمرهاي زيست اضمحلال پذير. 41

2-5-1 پلي پلي اٌل سبيکيت.. 41

2-5-1-1 سنتز و فراوری پلي پلي اٌل سبيکيت.. 42

2-5-1-2 زیست سازگاری پلي پلي اٌل سبيکيت.. 45

2-5-1-3 زیست اضمحلال پذیری پلي پلي اٌل سبيکيت.. 48

2-5-1-4 خواص مکانیکی پلي پلي اٌل سبيکيت.. 51

2-5-2 کامپوزيت هاي مبتني بر الاستومر. 52

2-6 مروري بر پوششهاي ايجاد شده توسط محققان ديگر. 53

فصل سوم: مواد لازم و روش تحقیق

3-1 تهیه پودر شیشه زیستی.. 56

3-2 اصلاح سطحی نانو ذرات شیشه زیست فعال. 58

3-2-1 ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ.. 58

3-2-2 ایجاد پیوند بین تري متوكسي سیلیل پروپیل متا اكريلات و نانوذرات شیشه زیست فعال. 59

3-3 ساخت داربست های زيستي.. 60

3-3-1 ساخت داربست توسط تلفيقي از روش هاي ريخته گري ژل و غوطه وري فوم. 60

3-3-1-1  كنترل دما 61

3-3-2 ساخت داربست كامپوزيتي پلي گليسرول سبیکیت- نانو ذرات شیشه زیستی از طريق غوطه وري فوم. 61

3-4  مشخصه یابی پودر شیشه زیست فعال. 62

3-4-1 ارزیابی عنصری.. 62

3-4-1-1 ارزیابی عناصر به وسیله آنالیز عنصری پرتو ایکس… 62

3-4-2  ارزیابی ترکیب فازی.. 63

3-4-3  ارزیابی پودر شیشه زیست فعال به کمک میکروسکوپ نيروي اتمي.. 63

3-4-4  ارزیابی پودر شیشه زیستی توسط طیف‌سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس… 63

3-4-5  ارزیابی پودر شیشه زیست فعال توسط طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ. 63

3-5 مشخصه یابی داربست های كامپوزيتي پلي گليسرول سبیکیت- نانو ذرات شیشه زیستی.. 64

3-5-1 تخلخل.. 64

3-5-2 استحکام فشاری.. 64

3-5-3 مورفولوژی حفرات داربست.. 64

3-5-4 ارزیابی داربست ها توسط طیف‌سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس… 64

3-6  ارزیابی زیست فعالی داربست.. 64

3-6-1 تهیه محلول شبیه سازی شده بدن. 65

3-7 بررسی میزان سیلیسیم، کلسیم، فسفر و سدیم در محلول شبیه سازی شده بدن. 66

3-8 آنالیز آماری.. 66

فصل چهارم: نتایج و مباحث

4-1 مشخصه یابی نانو پودر شیشه زیست فعال. 67

4-1-1 ارزیابی عنصری با استفاده از فلورسانس پرتوایکس… 67

4-1-2 آنالیز فازی.. 67

4-1-3 ارزیابی پودر شیشه زیستی به کمک میکروسکپ نيروي اتمي.. 68

4-1-4 ارزیابی پودر شیشه زیستی توسط طیف‌سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس… 70

4-1-5 آنالیز شیشه زیست فعال توسط طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ. 70

4-2 ارزیابی فوم پلی یورتان. 72

4-3 بهینه سازی فرایند ترکیبی ریخته گری ژل- فوم پلیمری.. 73

4-4 ارزیابی داربست های زیستی.. 75

4-4-1 ارزیابی داربست زیستی به کمک میکروسکپ الکترونی روبشی.. 75

4-5  بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی داربست زیستی.. 81

4-6  بررسی خواص زیست فعالی داربست حاوی شیشه زیستی.. 84

4-6-1 بررسی زیست فعالی داربست های ساخته شده توسط میکروسکپ الکترونی روبشی و طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس    84

4-6-2 بررسی زیست فعالی داربست توسط آنالیز طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی.. 89

فصل پنجم

5-1 نتیجه گیری.. 92

5-2 پیشنهادها و راهکارهای آینده 93

منابع. 94

فهرست شكل­ها

عنوان                                          شماره صفحه

ﺷﮑﻞ 2-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮان ‌‍‍ 1

شكل 2-2 ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دارﺑﺴﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺑﺎﻓـﺖ ﻏﻀـﺮوف/ اﺳـﺘﺨﻮان . (A) ﺳـﺎﺧﺖ دارﺑﺴـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟـﺬب؛  (B) ﮐﺸـﺖ  اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ/ﻏﻀﺮوف در دارﺑﺴﺖ ﭘﻠﯿﻤﺮي درون ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ (ﭘﺘﺮي دﯾﺶ)؛ (C) رﺷـﺪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻧـﺎرس در    ﻣﺤﯿﻂ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ (ﻓﻼﺳﮏ اﺳﭙﯿﻨﺮ)؛ (D) رﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ (ﺑﯿـﻮ راﮐﺘـﻮر)؛ (E) ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ   ﮐﺎﺷﺖ ؛ (F) ﺟﺬب/اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه 17

ﺷﻜﻞ 2-3 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم واﻛﻨﺶ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي Si-Na-K-Ca-Mg-P-O ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺪن. 23

ﺷﻜﻞ 2-4 دﯾﺎﮔﺮام ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﯿﺸﻪي زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ذوﺑﯽ.. 27

شکل 2-5 نمودار فرايند سل- ژل. 28

ﺷﮑﻞ2- 6 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ژل از ﺳﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﻮاﮐﺴﯿﺪي. 29

ﺷﮑﻞ2- 7 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪاي ژل. 30

شکل 2-8 میکروگراف های SEM نانوذرات شیشه زیست فعال با شکل و ترکیب مختلف. (A) نانوذرات شیشه زیست فعال کروی با فرمول (نسبت مولی) SiO:P2O5:CaO = 55:40:5  . (B) نانوذرات شیشه زیست فعال برنجی شکل با فرمول (نسبت مولی) SiO:P2O5:CaO = 6:74:20  .  مقیاس ها برابر nm500 می باشند. 30

شكل 2-9 تصاویر میکروسکپی بدست آمده از میکروسکپ الکترونی عبوری از نانوذرات شيشه زيست فعال تهيه شده: (الف) بدون  اسید لاکتیک، (ب) , LA/TEOS:0.01 (mol%) (ج) , LA/TEOS:0.005(mol%) و (د) (mol%)   LA/TEOS:0.03. 32

شکل 2-10 تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از: (الف) نانو الياف شيشه زيست فعال تهيه شده به روش الكتروريسي، (ب) پس از تکلیس در دمای c °600. 33

شکل 2-11 تصاوير بدست آمده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي از : (الف- ج) الیاف 70S30C در بزرگنمایی های مختلف و (د) تصاویر از یک تک رشته. 34

شکل 2-12 تصوير شماتيك از فرايند سنتز نانوذرات شيشه زيست فعال به روش اسپري شعله (شكل سمت راست)، تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از نانو ذرات سنتز شده به روش اسپري شعله (شكل سمت چپ) 36

شکل 2-13 نمودار شماتیک روش فوم پلیمری برای تولید داربست های شیشه زیست فعال مهندسی بافت.. 38

شکل 2-14 تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی داربست شیشه- سرامیک بیوگلاس، ساخته شده با استفاده از روش همانندسازي فوم پليمري: (الف) تصویر با بزرگنمایی کم ساختار حفرات مرتبط به هم با تخلخل زیاد را نشان می دهد، (ب) تصویر با بزرگنمایی زیاد سطح مقطع ستون های(استرات) فوم را نشان می دهد. 39

شکل 2-15 ساختار مولکولی اسید سباسیک… 42

شکل 2-16 سنتز پلی ال سبیکیت: (الف) تشکیل یک زنجیره پلیمر پلی ال سبیکیت. (ب) ایجاد پیوند عرضی بین دو زنجیره پلیمر پلی ال سبیکیت.. 44

شکل 2-17 تصاویر میکروسکوپی بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی از: (الف ، ب) طرح کامپیوتری داربست های لانه زنبوری شبه اکوردئونی و (ج) طرح لانه زنبوری شبه اکوردئونی در پلی گلیسرول سبیکیت مقیاس ها: (الف) mm 1،(ب،ج)μm  200  45

شکل 2-18 نمونه هایی از منحنی های تنش-کرنش پلی گلیسرول سبیکیت که پس از پیش پلیمره شدن به مدت یک روز در دمای 125 درجه سلسیوس، در دمای 125 درجه سلسیوس به مدت 1،2 و 4 روز کراس لینک شده است. 51

شکل 2-19 روش غوطه وری در محلول پلیمری که برای پوشش دادن داربست های بیو گلاس با PDLLA و یا PHB توسعه یافت   54

شکل 3-1 مراحل فرایند تهیه داربست زیستی.. 56

شکل 3-2  تجهیزات: (الف) اصلاح سطحی شیشه زیست فعال تحت اتمسفر نیتروژن، و (ب) خشک کردن ذرات شیشه زیست فعال تحت خلاء 59

شكل 3-3 محفظه نشت بندی شده خلاء 62

شکل 4-1 الگوی پراش پرتو ایکس پودر شیشه زیست فعال. 68

شکل 4-2 تصاویر میکروسکپ نیروی اتمی ذرات شیشه زیست فعال خام (اصلاح‌نشده) 69

شکل 4-3 تصاویر میکروسکپ نیروی اتمی ذرات شیشه زیست فعال اصلاح‌شده در استون. 69

شکل4-4 ارزیابی پودر شیشه زیستی اصلاح شده، توسط طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس… 70

شکل 4-5 ارزیابی پودر شیشه زیستی اصلاح نشده، توسط طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس… 70

شکل 4-6 آنالیز : (الف) شیشه زیست فعال، (ب) شیشه زیست فعال اصلاح شده توسط طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ  71

شکل 4-7 واکنش های انجام گرفته بر روی سطح ذرات شیشه در حین فرایند اصلاح سطحی نانو ذرات شیشه زیست فعال  71

شکل 4-8 تصاویر به‌دست‌آمده از میکروسکوپ نوری از فوم پلی یورتان با اندازه حفره متفاوت (حفره در طول اینچ):  (الف) 30 (ب) 45 و (ج)  65. 72

شکل 4-9 نمودارهای زمان ژل شدن دوغاب بر حسب مقادیر: (الف) کاتالیزور و (ب) آغازگر. 73

شکل 4- 10 تصاوير بدست آمده از داربست هاي شيشه زيستي تهيه شده توسط روش تركيبي ريخته گري ژل- فوم پليمري با درصدهای وزنی: (الف) 15%، (ب) 35% و (ج) 50%. 75

شکل 4 -11 تصویر به‌دست‌آمده از میکروسکپ الکترونی روبشی از استخوان خشک اسفنجی انسان. 76

شکل 4-12 تصاویر به‌دست‌آمده از میکروسکپ الکترونی روبشی از: (الف) داربست تهیه‌شده با شیشه زیستی اصلاح نشده و (ب) داربست تهیه‌شده با شیشه زیستی اصلاح‌شده. 77

شکل 4-13 تصاویر به‌دست‌آمده از میکروسکپ الکترونی روبشی از سطوح استراتهای داربست‌های زیستی تهیه‌شده از: (الف)  شیشه زیستی اصلاح‌نشده و (ب) شیشه زیستی اصلاح‌شده در بزرگنمایی 500 برابر. 79

شکل 4-14 تصاویر به‌دست‌آمده از میکروسکپ الکترونی روبشی از سطوح استراتهای داربست‌های زیستی تهیه‌شده از: (الف)  شیشه زیستی اصلاح‌نشده و (ب) شیشه زیستی اصلاح‌شده در بزرگنمایی 1000 برابر. 80

شكل 4-15 استحكام فشاري داربست‌های تهیه‌شده از پلی گلیسرول سبیکیت – شيشه زيستي (اصلاح‌شده و اصلاح نشده) با درصدهای وزني 10،15 و 20 درصد. 82

شكل 4-16  استحكام فشاري داربست‌های تهیه‌شده از پودر شیشه زیست فعال (اصلاح‌شده و اصلاح نشده) با درصدهای وزني 15،35 و 50 درصد. 83

شکل 4-17  تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از سطح داربست هاي زیستی: (الف) حاوی شیشه زیستي اصلاح نشده و (ب) شیشه زیستي اصلاح شده پس از 14 روز غوطه وری در محلول شبیه سازی شده بدن در بزرگنمایی 000،2 برابر. 85

شکل 4-18  تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از سطح داربست هاي زیستی: (الف) حاوی شیشه زیستي اصلاح نشده و (ب) شیشه زیستي اصلاح شده پس از 14 روز غوطه وری در محلول شبیه سازی شده بدن در بزرگنمایی 000،10 برابر. 86

شکل 4-19  تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از سطح داربست هاي زیستی: (الف) حاوی شیشه زیستي اصلاح نشده و (ب) شیشه زیستي اصلاح شده پس از 14 روز غوطه وری در محلول شبیه سازی شده بدن در بزرگنمایی 000،15 برابر. 87

شکل 4- 20 تصاویر بدست آمده از میکروسکپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی بالا و آنالیز طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس از سطح داربست حاوی شیشه زیستی. 88

شکل 4-21  تصاویر بدست آمده از میکروسکپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی بالا و آنالیز طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس از سطح داربست حاوی شیشه زیستی اصلاح شده. 89

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                          شماره صفحه

جدول 2-1 ﺗﺮﮐﯿﺐ و درﺻﺪ ﻣﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از شیشه‌های زیست ﻓﻌﺎل معرفی‌شده ﺗﻮﺳﻂ هنچ و همکارانش… 20

جدول 2-2 برخی از انواع معمول الکل های قندی و ساختارهای آنها. 43

جدول  2-3 زیست سازگاری پلیمرهای پلی ال سبیکیت در محیط زنده 46

جدول  2-4 نرخ های اضمحلال انواع پلی ال سبیکیت و کوپلیمر های آن در شرایط آزمایشگاهی یا محیط زنده. 49

جدول  2-5 خواص مکانیکی پلی پلی ال سبیکیت و کوپلیمرهای آن. 52

جدول3-1 مواد اولیه و مقادیر مورد نیاز جهت ساخت شیشه زیست فعال 58S. 57

ﺟﺪول 3-2 ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ اصلاح سطحی نانو ذرات شیشه زیست فعال. 58

جدول 3-3  تركيب اجزای دوغاب فرایند ریخته گری ژل- غوطه وری فوم. 61

جدول 3-4 غلظت یون‌های موجود در مایع شبیه‌سازی‌شده بدن و غلظت آن‌ها درون پلاسماي خون. 65

جدول 3-5 نوع و مقدار مواد لازم جهت ساخت یک لیتر مایع شبیه‌ساز بدن. 65

جدول 4-1 نتایج به‌دست‌آمده از ارزیابی عنصری فلورسانس پرتوایکس شیشه زیست فعال سنتز شده. 67

جدول 4-2 نتایج حاصل از آزمایش مکانیکی بر روی داربست زیستی. 81

جدول 4-3 مقادیر استحکام کششی نمونه‌های پلی گلیسرول سبیکیت و کامپوزیت پلی گلیسرول سبیکیت- شیشه زیستی   83

جدول 4-4 غلظت عناصر سیلیسیم، کلسیم، فسفر و سدیم در محلول های مختلف بدست آمده توسط آنالیز طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی.. 90

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروژه: تهيه و مشخصه­يابي داربست­هاي نانوكامپوزيتي شيشه­ زيست­فعال- پليمر پلي ال سبيكيت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo