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基于超支化聚合物囊泡的细胞模拟化学研究
细胞模拟化学是一个基于分子自组装的新衍生研究方向,统指用自组装得到的囊泡来模拟生物膜的形态、结构和动态转变过程的相关研究。一般而言,能够用于模拟生物膜的囊泡必须具备以下几个方面的特点:稳定性好,能够在水里直接自组装得到,性能和生物膜类似,尺寸足够大,能被光学显微镜实时观察。目前人们主要用巨型磷脂囊泡(脂质体)来开展细胞模拟化学研究。近年来,我们课题组采用超支化聚合物在水中自组装形成了微米尺寸的新型...
http://www.polymer.cn/research/sy_info14823
 
细胞粘附可控的超分子梯度结构生物材料
构筑多尺度生物功能微纳米结构,仿生制备细胞可控粘附新体系己成为了一个热点研究领域,在组织工程学等方向有着巨大的潜在应用价值。本研究通过设计合成组份可调、自组装可控的新型系列超分子聚合物体,利用其自身的一级自组装结构,或结合其他微纳米结构的构建手段,制备了基于纳米纤维的多级微纳米生物环境。该纳米纤维结构的构象、浸润性、力学性能都具有可调性[1-2],对细胞的可控粘附产生了非常重要的影响。此外,研究发...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18896
 
调控细胞迁移和分化的梯度生物材料研究
在组织修复过程中,细胞的迁移速度和方向受可溶性趋化因子或者固定于基质中的蛋白质配体的浓度梯度引导。通过对材料的结构和性能设计,尤其是利用化学和物理梯度表面来研究材料的表面性能对细胞迁移和分化的影响,阐明材料表面性能对细胞迁移和分化的调控规律。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18310
 
基于超支化聚合物囊泡的细胞模拟化学研究
细胞模拟化学是一个基于分子自组装的新衍生研究方向,统指用自组装得到的囊泡来模拟生物膜的形态、结构和动态转变过程的相关研究。一般而言,能够用于模拟生物膜的囊泡必须具备以下几个方面的特点:稳定性好,能够在水里直接自组装得到,性能和生物膜类似,尺寸足够大,能被光学显微镜实时观察。目前人们主要用巨型磷脂囊泡(脂质体)来开展细胞模拟化学研究。近年来,我们课题组采用超支化聚合物在水中自组装形成了微米尺寸的新型...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17054
 
细胞粘附可控的超分子梯度结构生物材料
构筑多尺度生物功能微纳米结构,仿生制备细胞可控粘附新体系己成为了一个热点研究领域,在组织工程学等方向有着巨大的潜在应用价值。本研究通过设计合成组份可调、自组装可控的新型系列超分子聚合物体,利用其自身的一级自组装结构,或结合其他微纳米结构的构建手段,制备了基于纳米纤维的多级微纳米生物环境。该纳米纤维结构的构象、浸润性、力学性能都具有可调性[1-2],对细胞的可控粘附产生了非常重要的影响。此外,研究发...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18795
 
调控细胞迁移和分化的梯度生物材料研究
在组织修复过程中,细胞的迁移速度和方向受可溶性趋化因子或者固定于基质中的蛋白质配体的浓度梯度引导。通过对材料的结构和性能设计,尤其是利用化学和物理梯度表面来研究材料的表面性能对细胞迁移和分化的影响,阐明材料表面性能对细胞迁移和分化的调控规律。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16741
 
基于超支化聚合物囊泡的细胞模拟化学研究
细胞模拟化学是一个基于分子自组装的新衍生研究方向,统指用自组装得到的囊泡来模拟生物膜的形态、结构和动态转变过程的相关研究。一般而言,能够用于模拟生物膜的囊泡必须具备以下几个方面的特点:稳定性好,能够在水里直接自组装得到,性能和生物膜类似,尺寸足够大,能被光学显微镜实时观察。目前人们主要用巨型磷脂囊泡(脂质体)来开展细胞模拟化学研究。近年来,我们课题组采用超支化聚合物在水中自组装形成了微米尺寸的新型...
http://www.polymer.cn/research/sy_info14824
 
基于超支化聚合物囊泡的细胞模拟化学研究
细胞模拟化学是一个基于分子自组装的新衍生研究方向,统指用自组装得到的囊泡来模拟生物膜的形态、结构和动态转变过程的相关研究。一般而言,能够用于模拟生物膜的囊泡必须具备以下几个方面的特点:稳定性好,能够在水里直接自组装得到,性能和生物膜类似,尺寸足够大,能被光学显微镜实时观察。目前人们主要用巨型磷脂囊泡(脂质体)来开展细胞模拟化学研究。近年来,我们课题组采用超支化聚合物在水中自组装形成了微米尺寸的新型...
http://www.polymer.cn/research/sy_info14823
 
细胞粘附可控的超分子梯度结构生物材料
构筑多尺度生物功能微纳米结构,仿生制备细胞可控粘附新体系己成为了一个热点研究领域,在组织工程学等方向有着巨大的潜在应用价值。本研究通过设计合成组份可调、自组装可控的新型系列超分子聚合物体,利用其自身的一级自组装结构,或结合其他微纳米结构的构建手段,制备了基于纳米纤维的多级微纳米生物环境。该纳米纤维结构的构象、浸润性、力学性能都具有可调性[1-2],对细胞的可控粘附产生了非常重要的影响。此外,研究发...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18896
 
调控细胞迁移和分化的梯度生物材料研究
在组织修复过程中,细胞的迁移速度和方向受可溶性趋化因子或者固定于基质中的蛋白质配体的浓度梯度引导。通过对材料的结构和性能设计,尤其是利用化学和物理梯度表面来研究材料的表面性能对细胞迁移和分化的影响,阐明材料表面性能对细胞迁移和分化的调控规律。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18310
 
 
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