Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Nano-colloid printing of functionalized PLA-b-PEO copolymers: tailoring the surface pattern of adhesive motif and its effect on cell attachment
Autoři: Mázl Chánová E. | Knotek Petr | Yang Y. | Machová L. | Proks V. | Kučka J. | Popelka Š. | Pop - Georgievski O. | El Haj A. | Kubies D. | Rypáček F.
Rok: 2015
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Physiological Research
Název nakladatele: Fyziologický ústav AV ČR
Místo vydání: Praha
Strana od-do: S61-S73
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Nano-koloidní tisknutí funkčních PLA-b-PEO kopolymerů s různými vzory adhezních motivů a jejich efekt na přichycení buněk Byla zkoumána příprava povrchového vzoru funkčních skupin na PLA površích pomocví kontrolované deposice funkcionalizovaných PLA-b-PEO kopolymerů. Pomocí roubování RGDS peptidů na povrch kopolymerů byly připraveny různě funkcionalizované povrchy s rozlišným vzorem adhezních motivů. Tyto vzory byly charakterizovány pomocí mikroskopie atomárních sil s použitím silné selektivní vazby mezi biotinem značeným RGDS peptidem a streptavidinem modifikovanou zlatou nanokuličkou užitou jako marker. tkáňové inženýrství; povrchový vzor; AFM
eng Nano-colloid printing of functionalized PLA-b-PEO copolymers: tailoring the surface pattern of adhesive motif and its effect on cell attachment It was investigated the preparation of surface pattern of functional groups on poly(lactide) (PLA) surfaces through the controlled deposition on functionalized PLA-b-PEO copolymers. Through grafting RGDS peptide onto the functionalized copolymer surface, the presented approach enables to prepare PLA surfaces with random and clustered spatial distribution of adhesive motifs. The proposed topography of the adhesion motif was proved by atomic force microscopy techniques using biotin-tagged RGDS peptide grafted on the surface and streptavidin-modified gold nanospheres which bind the tagged RGDS peptides as a contrast agent. tissue engineering; surface pattern; AFM