丝绸作为生物材料
初中物理丝绸知识点总结

初中物理丝绸知识点总结丝绸的物理性质丝绸是一种非常优质的纤维,具有许多优良的物理性质。
首先,丝绸具有很好的抗张强度和弹性,是一种非常坚韧的纤维。
其次,丝绸的导热性能比较好,具有较好的柔软性和保暖性,这也是为什么丝绸被广泛用作衣料的原因之一。
此外,丝绸还具有很好的吸湿性和透湿性能,这使得丝绸面料在夏天穿着非常凉爽舒适。
在物理性质方面,丝绸可以说是一种非常理想的纤维材料。
丝绸的物理性质与其分子结构密切相关。
丝绸是由蚕丝蛋白纤维组成的,而蚕丝蛋白主要是由玻璃酸和丝素组成的。
玻璃酸是一种线性高分子聚合物,其分子链之间主要由氢键相互作用连接,这使得丝绸具有很好的抗张强度和弹性。
而丝素是一种含有大量β-折叠结构的蛋白质,这使得丝绸具有很好的柔软性和保暖性。
丝绸的分子结构决定了其优良的物理性质,也为丝绸的加工和应用提供了重要的理论基础。
丝绸的物理加工过程在丝绸的生产过程中,物理学知识起到了非常重要的作用。
首先,丝绸的加工过程需要对茧子进行煮茧。
在煮茧的过程中,需要控制水温和煮茧时间,以确保蚕丝纤维不受到破坏。
这就涉及到了传热学的知识。
其次,在剥茧和冷泡的过程中,需要对温度和湿度进行控制,以确保蚕丝纤维具有良好的拉伸性和柔韧性。
这就需要对热学和湿气学的知识。
再次,在退碱和水洗的过程中,需要对化学反应和水的性质进行研究,以确保蚕丝纤维的质量。
这就需要对化学和液体力学的知识。
最后,在扑打、热拉、剥胚和梳理的过程中,需要对纤维材料的力学性能和变形特性进行研究,以确保蚕丝纤维具有良好的物理性能。
这就需要对力学和变形学的知识。
丝绸的物理应用丝绸不仅在纺织品领域得到广泛应用,还在其他领域有着重要的物理应用价值。
首先,丝绸可以作为一种优质的纤维材料,被用来制作时尚服装、床上用品、装饰品等。
其次,丝绸由于其特殊的物理性质,还可以用来制作太阳能板、空气净化器、防辐射面料等产品,具有非常广泛的应用前景。
再次,丝绸因其独特的物理性能,还在医疗器材、生物医学材料、食品包装等领域有着广泛的应用。
动物的启示发明10个详细介绍

动物的启示发明10个详细介绍动物世界中的各种生物都有着独特的特点和生存技巧,我们可以从中汲取灵感,用于发明创造。
本文将介绍10个以动物为启示的发明创造,这些发明既可以改善人类的生活,也可以推动科技的进步。
1. 蝙蝠的超声波导航启示:蝙蝠在黑暗中能够通过发出超声波来导航并捕捉猎物。
这种技术启示了声纳技术的发展,可以应用于海洋勘探、医学诊断等领域,提高准确度和效率。
2. 蜜蜂的航行启示:蜜蜂在采集花蜜时能够精确地找到回巢的路线,这是因为它们能够判断方向和距离。
借鉴蜜蜂的航行技巧,我们可以开发出更先进的导航系统,提高定位精度和导航效率。
3. 鳄鱼的防水启示:鳄鱼的皮肤上有一层独特的纹路,使得它们能够在水中迅速移动而不受阻碍。
这种启示可以应用于船舶和潜水装备的表面设计,减少水阻,提高速度和效率。
4. 蚂蚁的协作启示:蚂蚁能够高效地协作,完成复杂的任务,如筑巢、觅食等。
借鉴蚂蚁的协作方式,我们可以开发出更智能的机器人系统,实现自动化生产和服务。
5. 鸟类的飞行启示:鸟类能够在空中飞行,这是因为它们的骨骼结构和翅膀形状使得它们能够产生升力。
借鉴鸟类的飞行原理,我们可以改进飞机设计,提高飞行效率和稳定性。
6. 蚕的丝绸启示:蚕能够产生坚韧且柔软的丝绸,这种材料具有很高的强度和韧性。
借鉴蚕丝的特点,我们可以研发出高性能的纤维材料,应用于建筑、航空航天等领域。
7. 鱼类的游泳启示:鱼类在水中游动时能够减少阻力,这是因为它们的身体形态和鳞片结构使得水流更加顺畅。
借鉴鱼类的游泳方式,我们可以改进船舶和潜艇的设计,提高速度和操控性能。
8. 象的记忆启示:象具有非常优秀的记忆能力,能够记住大量的信息和路线。
借鉴象的记忆特点,我们可以开发出更智能的导航工具,帮助人们更好地记忆和定位。
9. 蛙的跳跃启示:蛙在跳跃时能够利用肌肉的弹性产生更大的力量,实现更远的跳跃。
借鉴蛙的跳跃方式,我们可以改进机器人的运动系统,提高移动的效率和灵活性。
丝素生物材料

丝素生物材料汪宜宇【摘要】对各种形态的丝素材料在生物医学领域应用的研究和开发现状进行了综述.大量研究表明,丝蛋白生物材料具有良好的体内、外生物相容性,应用前景广阔.【期刊名称】《现代丝绸科学与技术》【年(卷),期】2010(025)001【总页数】4页(P28-30,36)【关键词】蚕丝;丝素;生物材料;生物相容性【作者】汪宜宇【作者单位】苏州大学纺织与服装工程学院,江苏苏州,215021【正文语种】中文家蚕丝蛋白由家蚕体内壁上的内皮细胞合成、分泌[1]。
家蚕丝用作手术缝合线材料已有几百年历史,其作为生物材料的优异性能已得到临床应用的验证。
蚕丝不仅具备良好的生物相容性、可降解性和机械性能,而且易于加工成各种形态的材料,也能对其化学或生物学改性以适应更加广泛的生物医学应用。
生物材料的设计是组织工程中非常重要的环节,它需要结合物理的、化学的、生物的方法去引导细胞通过迁移、粘附和分化进入功能化组织中,需要具备与新生组织相匹配的速率降解,需要提供与功能化组织生长相适应的力学支持,且需具备良好的生物相容性。
将天然蚕丝溶解后得到丝素溶液,经加工后可制成纤维、无纺网、薄膜、多孔海绵、凝胶等各种形态的材料,以用于生物医学领域。
本文将对各种形态的丝素材料进行简单介绍,并总结它们在生物医学领域的研究现状。
1 家蚕丝素蛋白的微细结构家蚕丝素纤维的直径约10~25 μm,由H链(~390 kDa)、L链(~26 kDa)及P25链(~28 kDa)组成,三者的比例是6∶6∶1。
丝素纤维的表面由亲水性的丝胶蛋白(20~310kDa)包围。
脱胶是将蚕茧(丝)置于碱性溶液中煮沸,蚕丝中25%左右的丝胶在脱胶过程中可除去。
家蚕丝素的氨基酸组成主要是甘氨酸(43%)、丙氨酸(30%)、丝氨酸(12%)。
在丝素蛋白中,H链包含有12个低复杂度的“结晶”区域,其中Gly-X重复序列覆盖了94%的序列。
非重复的序列穿插其中,称为间隔序列,由几乎相同拷贝的43个氨基酸残基组成;另外,由151个氨基酸残基组成头部序列,58个残基组成C-末端序列,这些序列构成了非结晶区域[2]。
丝绸在生活中的应用

丝绸在生活中的应用
丝绸是一种由蚕丝纺织制成的高质量天然纤维,它的强度高、柔软舒适、吸湿性好、透气性强,可以在许多不同的场合中使用,以下是几个丝绸在生活中的应用:
1. 服装: 丝绸被广泛应用于许多服装中,因为它具有闪光的外
观和柔软的质地。
它被用来制作许多不同类型的衣物,包括连衣裙、衬衫、裙子和正式服饰等。
2. 家居装饰: 丝绸是一种常用的家居装饰材料,被用来制作窗帘、地毯、靠垫和桌布等。
在家具制造业中,丝绸也被用来制作沙发面料和垫子。
3. 艺术品: 丝绸在艺术领域中也有广泛的应用。
它被用作绘画
画布,也可被用来制作各种手工艺品如拼贴画、雕塑甚至是饰品。
4. 医学: 丝绸是医学领域中使用的一种材料。
它被用来制作缝
合线和手术缝合材料,因为它在人体内具有良好的生物相容性。
5. 采矿业: 丝绸袋是一种常用的采矿工具,因为它能很好地过
滤矿物质,并防止让其跑掉。
总的来说,丝绸的应用范围非常广泛,包括纺织、家居装饰、艺术、医学和采矿等领域。
丝绸的概念

丝绸简介丝绸,是由蚕的蚕茧抽丝后编制取得的自然蛋白质纤维,再经过细心编制而成的纺织品,人们通过养蚕,当蚕结茧预备羽化成虫时,将蚕茧放入沸水中煮,并准时抽丝。
一个蚕茧可以抽出800——1200 米的蚕丝。
丝绸有名的光泽外表来自于像三棱镜般的纤维构造,这令布料能够以不同的角度折射入射光,并将光线散射出去。
在中国,丝绸一词也指代人造的,具有与自然丝绸一样光泽的纺织品。
丝是桑蚕在桑树上所吐出的纤维。
蚕丝是一种生态学非污染的自然纤维。
具有其它纤维及加工品无可替代的独特性能和无可比较的旺盛生命力。
经过染织而成的各种颜色绚丽的丝绸面料,更易缝制加工成各种高级成衣和室内装饰品、旅游纪念品及众多工艺美术品,难怪国外消费者将丝绸誉为“美的源泉”。
另外,用真丝绸为衣料做成的丝绸服装,对人体有保健作用。
自古以来,真丝就有“丝绸皇后“的美誉。
到了现代,人们又赐予了它“安康纤维“、“保健纤维“的美称。
因此,真丝纤维的保健功能是任何纤维都无法相比的、无法替代的。
真丝纤维中含有人体所必需的18 种氨基酸,与人体皮肤所含的氨基酸相差无几。
故又有人类的“其次皮肤“的美称。
穿真丝衣服,不但能防止紫外线的辐射、防范有害气体侵入、抵抗有害细菌,而且还能增加体表皮肤细胞的活力,促进皮肤细胞的陈代谢,同时对某些皮肤病有良好的关心治疗作用。
另外,由于特别的吸湿性和透气性,还有调整体温、调整水份的作用。
【丝绸发展简史】全世大暖期〔大西洋期〕为中国带来了温和的气候,令桑树和蚕的养殖可以在黄河流域广泛的进展。
传奇中,黄帝的妻子嫘祖制造“养蚕取丝”,但现实中丝绸到底是何时被制造尚具争议。
中国考古学家在2022 年河南荥阳青台遗址的一次考古中,觉察了距今约5500 年的丝绸碎片。
另一种说法是在河姆渡遗址中人们已觉察了纺织工具,借此可以推断丝绸的使用至少不迟于良渚文化〔卫斯,《中国丝织技术起始时代初探》〕。
不过世界上最具影响力的说法,是中国科学家在1958 年考古觉察的,距今公元前3700~前3100 年〔大汶口文化时期〕的丝绸织品。
生物材料的应用和研究

生物材料的应用和研究生物材料是指由生物或与生物类似的物质制成的材料,例如生物蛋白质、多糖、骨骼和软组织等。
这些材料在医学、生命科学、环境科学和工业生产中都有广泛的应用和研究。
下面我们就分别探讨一下它们在这些领域中的应用和研究。
一、医学应用生物材料在医学中的应用范围非常广泛。
例如,在关节置换手术中,使用生物材料来制造假体,以替代受损或病变的组织。
生物材料还可用于修复骨折、创伤、烧伤等损伤。
举个例子,软骨组织工程就是利用生物材料和组织工程技术,再加上一些生长因子的辅助,来支持软骨形成和修复。
此外,生物材料也有很好的药物缓释特性,常被用于修复植入体表面和内部组织的缺损、创伤和感染。
二、生命科学研究生命科学研究中,生物材料的应用在细胞培养、组织工程等方面尤为显著。
例如生物膜就是生物材料的一个大类别,其中包括了很多种类的生物膜,如贝壳蛋壳、骨骼等。
这些生物膜可以用于细胞培养、生物反应器构建和组织工程应用。
通过研究这些材料,生命科学家们可以更好地了解动植物生长发育的机制,并能为疾病治疗和组织修复提供新的思路和方法。
三、环境科学研究生态环境问题是一个全球性的热点问题,生物材料的应用在环境科学研究中具有很大的潜力。
比如,由藻类制成的藻膜可以对海洋污染做出良好的响应。
还有一种名为生物吸附材料的生物材料,可以吸附重金属、有机污染物和放射性物质,为环境的治理和保护提供了一个新的解决方案。
四、工业生产中的应用生物材料在工业生产中也有很多应用。
其中之一就是生物降解聚合物。
这种材料具有严格的环境友好性,可被生物降解,不会污染环境。
此外,生物材料还可用于制造一些高品质的材料,如天然橡胶、丝绸等,这些材料具有良好的力学性能和工业价值。
总之,生物材料的应用和研究无处不在。
相信在不久的将来,随着科技的不断进步和人们对生物材料的深入研究,更多实用的材料将会被开发出来,为人们的生活和各领域的科学研究提供更多的可能。
组织工程医疗器械 丝素蛋白行标

英文回答:Silk protein-derived organ-engineered medical devices have demonstrated significant potential in a wide array of medical applications, epassing tissue engineering, drug delivery, and wound healing. Silk fibroin, a specific type of silk protein, exhibits exceptional properties including bipatibility, mechanical robustness, and controllable degradation. The utilization of silk fibroin as a biomaterial has enabled the development of a diverse range of medical devices that can closely replicate the structure and functionality of natural tissues, thus offering novel solutions for medical interventions and therapeutic approaches.丝绸蛋白产生的器官工程医疗器械在广泛的医疗应用、通过组织工程、药物交付和伤口愈合方面显示出了巨大的潜力。
丝绸纤维素是丝绸蛋白的一种特殊类型,具有特殊性,包括双发性,机械坚固性,以及可控制的降解性。
丝绸纤维素作为一种生物材料的利用,使各种医疗器械得以发展,可以密切复制自然组织的结构和功能,从而为医疗干预和治疗方法提供了新的解决方案。
The cool thing about these silk fibroin-based medical devices is that they can be customized to fit a person's specific medical needs. Like, they can turn the silk fibroin into different thingslike films, sponges, gels, and fibers to create medical devices that do all kinds of different stuff. They can help cells grow, deliver medicine, or support injured tissues. And the best part is, because silk fibroin breaks down naturally, the devices don't have to be removed with more surgery. They just dissolve or get absorbed by the body on their own. It's pretty amazing!这些丝绸纤维素基医疗器械的酷点在于,它们可以被定制以适应一个人的特定医疗需求。
生物面料美学知识点总结

生物面料美学知识点总结生物面料美学是指运用生物材料制作的面料所展现出来的审美特点和美学价值。
随着人们对环保、健康和可持续发展的关注度不断提高,生物面料作为一种环保、天然的材料,受到了越来越多的关注和青睐。
生物面料美学不仅包括材料本身的特点和美感,还包括生物面料所传递出的生态理念和人文情怀。
本文将从生物面料的特点、制作工艺、设计美感和文化内涵等方面进行总结,以便更好地了解和欣赏生物面料的美学价值。
一、生物面料的特点1.环保:生物面料通常采用天然植物纤维或动物纤维作为原料,如棉、亚麻、丝绸等,避免了对环境的破坏和资源的浪费。
与合成面料相比,生物面料在生产、使用和废弃过程中所产生的污染和危害要小得多。
2.舒适:生物面料具有良好的透气性、吸湿性和柔软度,能够与人体的皮肤紧密贴合,给人一种舒适温暖的感觉。
尤其是天然纤维面料,其纤维结构和表面形态更加符合人体的生理特点,可以有效调节人体的温度和湿度,保持皮肤干燥和舒适。
3.健康:生物面料无毒无害,不含有害物质和化学添加剂,对人体不会产生刺激和影响。
因此,生物面料被广泛应用于内衣、家居用品、婴儿用品等需要与人体直接接触的产品上,能够有效保护人体的健康。
4.美感:生物面料具有自然的纹理和色彩,它们的表面经过特殊的处理和加工,能够呈现出独特的质感和光泽,给人以视觉上的愉悦。
而且,生物面料在经过染色和印花等工艺后,能够呈现出多样化的图案和图案,增加了面料的美感和装饰效果。
5.可持续:生物面料的原料通常来自可再生资源,如棉花、大豆、竹子等,它们的生长速度较快,再生周期较短,利用这些原料进行生物面料的生产,能够有效减少对自然资源的消耗和破坏,实现生态和经济的双重效益。
二、生物面料的制作工艺1.纺纱:生物面料通常是由天然植物或动物的纤维制成的,这些纤维在制作过程中需要经过纺纱的环节,将原材料进行纺成纱线,以备后续的织造、针织和编织等工艺使用。
2.织造:在织造生物面料时,要根据不同的纤维特性和材质的需求,选择相应的织造方式和机型,如提花、斜纹、平纹等,以满足不同产品的需求和设计要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
丝绸作为生物材料摘要丝绸是具有卓越的力学性能,蚕和蜘蛛在纤维形式生产的纤维状蛋白质。
丝绸纤维的缝合线形式已使用数百年了。
最近再生丝解决方案已经应用到窗体各种不同的生物材料,例如凝胶、海绵和电影,为医学上的应用。
丝绸可以通过化学修饰氨基酸侧链来改变表面性能或固定化细胞的生长因子。
分子工程的丝绸序列被用于修改的丝绸和特定的功能,如细胞识别或成矿作用。
可降解性丝绸生物材料可以涉及的处理模式和 b 单结晶的相应内容。
几个原代细胞和细胞系就在不同丝绸的生物材料,展示一系列的生物地成功种植结果。
丝绸的生物材料的生物相容性的研究,在体内和体外时。
已成功用于丝类支架在伤口愈合及在组织工程骨、软骨、肌腱和韧带组织中。
2007 爱思唯尔有限公司保留所有权利。
关键词: 丝绸;丝素蛋白;蛛丝蛋白;支架;组织工程;生物材料内容1.介绍说明:丝绸,俗称为纺织行业其光泽和力学性能,被制作体外培养的蚕宝宝。
丝绸是由成员产生的。
蛛形纲类(超过30,000 的物种的蜘蛛)和由几个蠕虫的顺序鳞翅目昆虫,其中包括螨,蝴蝶和飞蛾。
丝绸是合成中的纤维蛋白质专业线在这些腺体的上皮细胞有机体。
丝素蛋白聚合物组成的重复蛋白序列和提供结构在茧中的作用形成、筑巢、陷阱、成网、安全线和蛋保护。
丝绸是一般制成堆肥的b 表结构疏水性域组成的优势在初选中短侧链氨基酸含量序列。
这些结构允许紧密地堆积摞的氢键反平行这种蛋白质链。
大型的疏水性域与小亲水性域培养基碳大会的丝的强度和弹性蚕丝纤维。
从蚕丝绸{如家蚕}和orb 织蜘蛛有一直探讨,以便了解处理机制并利用这些属性用于使用蛋白作为生物材料。
蚕的丝绸orb 织蜘蛛有令人印象深刻力学性能,此外到环境的稳定性、生物相容性控制蛋白水解降解形态变化的灵活性和氨基酸侧的能力修改固定化生长因子。
生物医用材料设计是一项重要内容组织工程的情况,包括物理、化学和生物的线索来引导细胞进入功能通过细胞迁移、粘附及分化的组织。
很多生物材料需要降低速度与新的组织形成,以允许相称细胞对存款新细胞外基质(ECM)和再生功能的组织。
此外,生物材料可能需要包括对机械的规定适当水平的功能性组织支助发展。
一般情况下,生物材料必须是生物相容性和引出小到没有宿主免疫响应。
因此,作为医用生物材料研究了丝绸由于蚕丝纤维从 B.成功地利用森喜朗作为几个世纪以来的缝合材料。
功能丝绸的不同物种之间的差异和同一物种中是结构上的差异由于主要的氨基酸序列中的差异处理和环境因素的影。
,丝绸代表一个独特的家庭的结构蛋白质是生物相容性、可降解、机械上级,提供大范围的特性,是服从水或有机溶剂处理和化学改性以满足全生物医学的应用范围。
2.蚕(B.森喜朗) 丝绸:家养的蚕的丝素蛋白纤维直径约10-25 毫米和组成两种蛋白质:重与轻链而目前在比例为1:1 的链并由一个单一的二硫键链接。
这些蛋白质被涂有一个家庭的亲水被称为层丝胶蛋白。
二硫键之间半胱氨酸c20 (20 残留从羧)的重链和半胱氨酸-172 轻链要散架了丝素蛋白和25 kDa 蛋白,名叫P25,是上链接到这些蛋白质。
丝素蛋白由沸腾蚕茧中的纯化层丝胶碱性溶液。
二十五到三十百分比的蚕茧质量是丝素,是在脱胶过程中删除。
2.1。
B.森喜朗蚕丝丝素结构:丝素蛋白fromB 的氨基酸组成。
森喜朗主要由甘氨酸(Gly)(43%),丙氨酸(Ala)(30%)和丝氨酸(Ser)(12%)。
重链由12 域包含该窗体在蚕丝纤维,点缀中结晶区域与非重复的主序列从而形成了较少的组织的域中纤维。
在纤维中的晶畴组成甘氨酸-X 重复序列,与X 被丙氨酸、丝氨酸、苏氨酸(Thr)和缬氨酸(Val)。
水晶的形成域由381 残留物(596 平均中的第七到第12— 36 域大小域)。
每个域组成的子域名hexapeptides 包括:GAGAGS、GAGAGY,GAGAGA 或GAGYGA G 在哪里甘氨酸,A 是丙氨酸,S 是丝氨酸和Y 是酪氨酸。
这些子域结束与四肽如砷化镓或的噱头。
非晶的形成地区的丝素蛋白重链,也被称为连接器,是一种42和44氨基酸残基之间在长度。
所有的连接器都有相同的氨基25酸渣(非重复序列),是在中未找到的带电氨基酸组成的结晶区域。
初始序列一种具有天然的coblock 的疏水性蛋白质的结果高分子设计。
高效的丝素的分泌被认为是部分归功于adisulfide 债券之间的重型和轻型的丝蛋白的形成链。
B.裸蛹突变森喜朗一直映射到相同的轨迹,如轻链上第14 号染色体中。
由此产生的丝素光没有与丝素蛋白二硫键链。
重链和茧已小于0.3%丝素蛋白含量。
大量的丝绸多晶型有发现,包括之前结晶的具腺的状态(丝1),丝及绢丝状态组成的b 表二级结构(丝II)和空气/水组装界面丝绸(生丝,III,螺旋结构)。
I 结构的丝绸水溶性状态和暴露于热或物理纺纱很容易转换成丝绸二结构。
I 结构的丝绸是体外观察在含水条件和转换到 b 表当暴露在甲醇或钾的结构氯。
B 表结构是不对称的,占领与氢侧的一侧从甘氨酸和其他的占领与链从填充有机甲酯侧链疏水性的域。
B 表排列所以,甲基基团和氢反对床单群体互动形式intersheet在晶体中的堆叠。
强的氢气债券和范德华力生成一个结构这就是热力学上稳定的。
国际米兰-和间氨基链内氢键形式酸垂直于轴线的锁链,纤维。
丝绸二结构不包括水,在几种溶剂包括温和的酸不溶和碱性条件下和几个氢键。
2.2.丝绸生物材料的形貌控制:由于既定养蚕过程中,40 万吨的干蚕茧都可用于每年世界各地纺织行业和因而为生物材料的应用程序。
几个可以从形成不同材料形貌水或溶剂配方的天然纤维丝绸的利用在生物材料中的窗体生物医学应用程序(图。
1B 和表2)。
首先,必须在水溶液中溶解纤维系统,紧接着再加工成所需材料的格式。
2.2.1.蚕丝纤维:蚕丝纤维能求得从缫丝茧。
从蚕丝纤维编织缝合技术拥有已用百年胶(纯的) 制式胶纸(黑色编织丝)形式作为缝线外科选项。
彻底审查利用维珍和黑色编织丝(表面涂用硅胶或蜡,以防止磨损)和此前已经有相关的免疫应答描述了。
丝缝合线已用于肌腱组织工程。
缝线与修改固定化的精氨酸-甘氨酸(RGD)肽增加与人类培养细胞的粘附肌腱细胞和支持增加的粘附后3天与未改性的蚕丝纤维相比,组培塑料。
胶原I 型增加和核心蛋白聚糖转录水平观察RGD 修改的缝合线相比未修改丝绸和组培塑料在六个星期。
纺织工程技术与蚕丝纤维被用来生成生物材料更换为韧带。
钢丝绳设计研究生成蚕丝蛋白与机械设备强度相当于人前十字韧带(ACL)。
人骨髓基质干细胞(人间充质干细胞)和索取韧带成纤维细胞种子上附加这些蚕丝钢丝绳和增生的。
细胞培养与机械ⅰ、ⅲ型胶原表达的刺激和腱 C 特点的人类韧带。
2.2.2.非织造布丝垫非织造布垫感兴趣作为医用生物材料的表面面积增加和粗糙地形对细胞的粘附。
丝素蛋白已被用来产生非织造丝绸席子从重新处理本机的真丝纤维或通过静电纺丝法。
非织造布丝垫备了部分的增溶作用的本机的真丝纤维,通常informic 酸和小数额的氯化钙。
垫子被冲走和皮下种植在大鼠,在那里他们表现出良好的生物相容性。
MRNA 转录水平,组织学、免疫组化显示丝非织造布垫引导下形成的血管网状结缔组织。
蚕丝纤维也可以经均匀化要达到类似的结果。
丝素蛋白垫10-30 毫米,直径约300 毫米的毛孔得到了直径。
这些非织造布垫研究了各种各样的细胞,包括角质形成细胞、成纤维细胞、成骨细胞和细胞行从上皮肺癌、结肠癌和宫颈癌组织中达7 周。
真丝纤维不会降级有人在文化,可能由于低渗透性的矩阵中的单元格。
血管内皮细胞(初级和转换)当细胞在丝素蛋白的垫子上,连接和数量激增。
这一成果提高涂层胶原类型第一或纤维连接蛋白,最有可能由于RGD 序列单元格可用的存在绑定。
血管内皮细胞一周在非织造布上形成微血管状结构垫。
静电纺纤维可以产生具有广泛的从几个纳米的直径范围的到几个微米取决于的模式处理。
水性丝的纺丝丝素蛋白溶液与聚乙烯(环氧乙烷) 的混合(PEO)成立和纤维形态的基础扫描电镜(SEM)分析表明均匀的纤维直径小于0.8 毫米。
人间充质干细胞体外培养在这些垫子上显示附件和传播。
原子力显微镜纳米压痕技术用于分析纤维的力学性能。
静电纺丝蚕丝丝素蛋白和聚氧化乙烯制备了横向弹性模量的8GPa,相比13.6 平均数为本机蚕丝纤维。
丝素蛋白垫准备从纤维直径平均甲酸100nm 表明杨氏模量的515 精神创伤,7.25MPa 的极限抗拉强度(UTS)和应变的3%静电纺丝无纺网格可以准备作为主要无规卷曲结构从中 b 表结构可以形成通过甲醇治疗。
孔隙率从76%变成了脱水后甲醇处理这些非织造网格的68%。
丝素蛋白制备甲酸所载30约120nm直径纤维的非织造布的垫。
成纤维细胞体外培养非织造网格上,附在丝绸和蚕丝纤维包覆型胶原纤维粘连蛋白、层粘连蛋白。
共混物的丝素蛋白PEO 一直纺成纳米直径纤维细胞形态像人骨形态发生蛋白-2(骨形态发生蛋白-2),提供。
骨形态发生蛋白-2 是形态,诱导骨髓间充质干细胞成骨。
纳米羟基磷灰石颗粒增加了有或没有骨形态发生蛋白-2 和垫子被植入人间充质干细胞和成骨的条件下生长。
分化成骨标记物的钙沉积和转录水平进行了评价。
丝素蛋白垫支持向骨样细胞,人间充质干细胞的分化和垫fomeed 与羟基磷灰石和骨形态发生蛋白-2 显示最钙沉积和向成骨细胞标志物的上调。
这种差异被归因于可用性和骨形态发生蛋白-2上映。
与羟基磷灰石复合材料的电纺垫也引起重大牵张成骨和骨形态发生蛋白-2 转录的上调。
丝素蛋白非织造布垫电纺从98%丝绸甲酸溶液被植入兔骨再生修复颅骨缺损并导致完全愈合与新生骨在12周。
除了作为上面的生物生成骨头,选项来控制羟基磷灰石矿上丝绸生物材料矩阵也已报告。
在自然界中,有机/无机界面产生独特的材料特性。
丝素蛋白,当掺加聚乙烯(L-aspartate冬氨酸),已成功地用于生长磷灰石晶体作为一个模板。
2.2.3.丝素膜:从水或有机溶剂体系中,以及与其他聚合物共混后投了丝素膜。
丝素蛋白水溶液溶液制备丝素膜有氧气和水蒸气的渗透率取决于丝绸的内容,第一和丝状二结构。
丝结构的改变被诱导不同时间50%甲醇治疗。
天然丝结构的变化导致不同的机械和降解性电影属性。
纳米丝素膜也可以形成从水溶液使用一层由层技术。
这些超薄薄膜疏水性的交互作用稳定,可预测膜厚度可基于控制的解决方案以支持在交卷上人骨髓间质干细胞黏附、增殖。
在薄膜中,这是有利于增加表面粗糙度对细胞的粘附,显微组织形成通过混合的丝绸与PEO。
粗糙的表面被暴露提取水,PEO后锁定b单结晶度与甲醇。
表面粗糙度是直接关系到PEO过程中所使用的内容。
丝素膜的成纤维细胞附件已显示要高胶原膜。
其他哺乳动物和昆虫的细胞也有较好附着在丝素膜相比,与胶原膜。
丝素膜用于大鼠全层皮肤伤口愈合,愈合在七天内更快地降低炎症反应比传统的基于猪的伤口敷料。