ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 391

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-39-1_005

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

Abstract:

در سال‌های اخیر گرافن به‌دلیل خواص منحصر به‌فردی چون هدایت الکتریکی بسیار بالا، استحکام مکانیکی بالا، ساختار متخلخل برای تبادل مواد مغذی و مواد زائد، زیست‌سازگاری، امکان بارگذاری دارو، متغیرهای رشد و ... در مهندسی بافت‌های مختلف از جمله در ساخت کانال هدایت عصبی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی به‌روش رسوب شیمیایی بخار با گرمایش القایی (ICVD) دنبال شد. گرافن در دمای 1080 درجه سانتی‌گراد روی فوم نیکلی سنتز و نمونه‌ها با استفاده از آنالیز رامان و میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخضه‌یابی شدند. آنالیز رامان نمونه‌ها نشان داد که گرافن سنتز شده به‌صورت گرافن چندلایه‌ توربواستراتیک با عیب‌های بسیار کم است. به‌منظور حذف نیکل از سایکلودودکان به‌عنوان لایه محافظ استفاده شد. بعد از حذف نیکل، گرافن سه‌بعدی به‌دست آمده با استفاده از روش قطره‌ای و غوطه‌وری در محلول پلیمری پلی‌کاپرولاکتون پوشش داده و کانال هدایت عصبی به‌صورت کامپوزیتی از گرافن سه‌بعدی در هسته و پوشش پلیمری پلی‌کاپرولاکتون ساخته شد. مقایسه خواص الکترومکانیکی کانال هدایت کامپوزیتی با کانال پلیمری پلی‌کاپرولاکتون نشان داد که ابتدا حضور گرافن سه‌بعدی باعث افزایش هدایت الکتریکی کانال هدایت کامپوزیتی شده و انتظار می‌رود که ‌این امر بهبود فرایند ترمیم عصب و رشد آکسون‌ها را به‌دنبال داشته باشد. سپس استحکام مکانیکی و انعطاف‌پذیری آن در مقایسه با کانال هدایت پلی‌کاپرولاکتون افزایش یافته است. 

Authors

ندا بهرمندی طلوع

۱- Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

حمیدرضا سلیمی جزی

۱- Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

مهشید خرازیها

۱- Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

نیکلا لیسی

۲- ENEA Casaccia, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Rome, Italy.

جولیانا فاگیو

۳- Università Mediterranea of Reggio Calabria, Department of Information Engineering, Infrastructure and Sustainable Energy (DIIES), Reggio Calabria, Italy.

السیو تامبورانو

۴- Sapienza University of Rome, Department of Astronautical, Electrical and Energy Engineering, Rome, Italy.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • 1. Kayhan, E., “Graphene: Synthesis, Characterization, Properties and Functional Behavior as ...
  • 2. Sharon, M., Shinohara, H., and Tiwari, A., Graphene: An Introduction ...
  • 3. Sharma, D., “Chemical Vapor Deposition of Graphene on a Dielectric ...
  • 4. Li, N., Zhang, Q., Gao, S., Song, Q., Huang, R., ...
  • 5. 5. Golafshan, N., Kharaziha, M., and Fathi, M., “Tough and Conductive ...
  • 6. Hong, S. W., Lee, J., Kang, S. H., Hwang, E. ...
  • 7. Yuan, W., “An 4?bvcntegrated Multi-Layer ...
  • 3D-Fabrication of PDA/RGD Coated Graphene Loaded PCL Nanoscaffold for Peripheral ...
  • 8. Jakus, A. E., Secor, E. B., Rutz, A. L., Jordan, ...
  • 9. Qin, Z., Jung, G. S., Kang, M. J., and Buehler, ...
  • 10. Min, Z., Wen-Long, W., and Xue-Dong, B., “Preparing Three-Dimensional Graphene ...
  • 11. Chen, Z., Ren, W., Gao, L., Liu, B., ...
  • 12. Lai, Y. C., Yu, S. C., Rafailov, P. M., Vlaikova, ...
  • 13. Trinsoutrot, P., Vergnes, H., and Caussat, B., “Three Dimensional Graphene ...
  • 14. Kehoe, S., Zhang, X. F., and Boyd, D., “FDA Approved ...
  • 15. Capasso, A., De Francesco, M., Leoni, E., Dikonimos, T., Buonocore, ...
  • 16. Tan, A. “Optimization of Chemical Vapor Deposition Grown Graphene”, Ph.D. ...
  • 17. Pollard, B., “Growing Graphene via Chemical Vapor Deposition”, Ph.D. Thesis, ...
  • 18. Malard, L. M., Pimenta, M. A., Dresselhaus, G., and Dresselhaus, ...
  • 19. Ferrari, A. C., “Determination of Bonding in Diamond-Like Carbon by ...
  • 20. Hawaldar, R., Merino, P., Correia, M. R., Bdikin, I., Gracio, ...
  • 21. Habibi, A., Khoie, A., FarzadMahboubi, S. M. M., and Urgen, ...
  • 22. Ferrari, A. C., “Raman Spectroscopy of Graphene and Graphite: Disorder, ...
  • 23. Calizo, I., Ghosh, S., Bao, W., Miao, F., Ning Lau, ...
  • 24. Arslantunali, D., Dursun, T., Yucel, D., Hasirci, N., and Hasirci, ...
  • 25. Mekaj, A. Y., Morina, A. A., Lajqi, Sh., Manxhuka-Kerliu, S., ...
  • 26. Zilic, L., Garner, P. E., Yu, T., Roman, S., Haycock, ...
  • 27. Nieto, A., Boesl, B., and Agarwal, A., “Multi-Scale Intrinsic Deformation ...
  • 28. Jia, J., Sun, X., Lin, X., Shen, X., Mai, Y. ...
  • 29. Idowu, A., Boesl, B., and Agarwal, A., “3D Graphene Foam-Reinforced ...
  • 30. Borschel, H. G., Kia, F. K., Kuzon, M. W., and ...
  • نمایش کامل مراجع