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等离子清洗机
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等离子体处理有利于提高细胞生长率?

  用于制造培养基的聚合材料固有的疏水性不利于组织细胞的黏附。因此,需要一个亲水的表面。氧化性的等离子体处理用于增加表面的氧官能团,从而增加它们的极性,使它们趋向于亲水。亲水性的表面可以诱导组织细胞的吸附。亲水性表面吸附组织细胞,诱导它们被吸附。当需要特殊的化学性能时,可以进行化学接枝或聚合一些含有所需官能团的单体。

  粗糙的表面具有更大的表面积,在理论上等于含有更多的可以结合细胞的位置。由于通常情况下细胞的大小在10μm的级别,因此表面的微粗糙化可以显著的提高细胞粘合。纳米级别的表面粗糙化并不能有效地提高细胞的粘合,因为相对来说尺寸更大的细胞并不能利用这些增加的纳米级的表面积。然而,一个真实的例子是,纳米级别的粗糙化可以诱导药物发生分化和凋亡。虽然还不清楚具体的原因(可能的原因包括增加了细胞受体的数量以及提高了通往核子的信号路径),但这对于改进注入装置上的组织支架的发展存在重要意义。

  在等离子体环境下表面的形态可以被选择性的改变,既可以通过提高离子撞向表面的加速度,也可以通过化学刻蚀工艺。电容耦合射频等离子体中的离子通常情况下是网状方向性的向基体移动。这取决于离子和电子对于产生等离子体的电场极性改变的反应时间。由于电子比离子轻的多,电子的反应要更快。因此,置于电子移动路径内的基体在等待正离子到达时将带有负电。由于带有负电荷表面的静电吸引作用,正离子将加速移向该表面。通过碰撞,这些离子将能够去除表面上的材质。氩气很适合用这种方法来微粗糙化表面。可以通过设置等离子体的能量和压力来控制加速离子的能量。例如,使压力提高一毫托可以很明显的减少离子的碰撞能量(假如碰撞能量没有被完全消除),这样便可以去掉等离子体对表面的粗糙作用。相对于刚才所说的氩气,氧气等离子体工艺要轻微得多,它的轻微的化学刻蚀作用可以用来对聚合材料进行纳米级别的粗糙化。

  总之,用等离子体进行表面清洁、活化以及微粗糙化后的综合效果可以增加细胞黏附(与未处理的基体相比最多可增加30%),使细胞分布的更加均匀。

等离子体处理机

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