- P-ISSN 1225-0163
- E-ISSN 2288-8985
전기방사된 나노섬유는 구조 및 비교적 손쉬운 제조공정으로 의료용 재료분야의 활용이 늘어나고 있다. 제조된 나노섬유는 블럭공중합체의 PCL-PEG diamin block copolymer의 혼합 비가 높을수록 말단에 결합된 아민기의 비가 높아진다. 생분해성 고분자인 폴리카프로락톤(Poly(e-caprolactone,PCL)과폴리카프로락톤-폴리에틸렌글리콜-아민(Poly(e-caprolactone)-Poly(ethylen glycol-NH2))의 블럭공중합체를 혼합한 비율을 조절하여 전기방사법으로 방사함으로써, 세포와의 친화도를 조절하였다. PEG and amine의 비율과 콜라겐의 영향으로 손상된 세포의 성장을 촉진시키는 효과를 기대할 수 있는 생분해성 복합 나노섬유를 제작 및 특성 분석하였다.
Electrospun polymeric nanofibers have been extensively studied for biomedical materials becauseof their unique structures and relatively easy fabrication with biocompatible polymers. The amount of surfaceexposed amine groups increases as the blend ratio of block copolymer increases. Cell attachments on thenanofibers change according to the ratio of the block copolymer ((Poly(e-caprolactone, PCL), Poly(ecaprolactone)-Poly (ethylen glycol-NH2)) in the blend. We assume that the PEG and amine moiety plays asignificant role in biocompatibility of nanofiber surfaces. Collagen was used as a grafting material on thecomposite nanofibers to enhance the cell adhesion because the collagen is a major constituent of connectivetissue.
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