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利用电化学阳极化蚀刻法(electrochemical anodization treatment)使钛金属材
料表面上形成一个氧化层奈米网状构造(nano-network surface oxide layer)。 使用这个方式来促进
细胞在钛金属表面材料上的生长能力并期待可以 应用在人工植牙的临床使用上。
方法:
使用x-射线光电质谱仪(x-ray photoelectron spectroscopy)与扫瞄式电子
显微镜(field emission scanning electron microscopy)
测量经电化学阳极化蚀刻法的钛金属材料表面上其产生氧化层奈米网状构造的特性。
除此之外,使用表现绿色萤光蛋白(green fluorescent protein, GFP)的人类骨髓间质干细
胞(Human bone marrow mesenchymal stem cells, hMSCs)观察细胞在钛金属表面上的生长情形。
在体外实验方面,
利用萤光显微镜与血球计数器估计细胞生长的速度;而在体内实验方面,
则是将种有人类骨髓间质干细胞的钛金属材料移植到免疫缺乏小鼠的背部皮肤内,使用分析软体估算
萤光强度作为细胞在小鼠体内生长速度的依据。 在干细胞分化实验中,
则是利用茜草红色素染色(Alizarin red staining)与萤光免疫染色法(immunofluorescent staining)观察干细胞在钛金属材
料表面上的分化情形。
结果:使用电化学阳极化蚀刻法能在钛金属材料表面上迅速地产生多层的二氧化钛(TiO2)奈米网状结构,
在体外与体内中皆发现与未经电化学阳极化蚀刻法处理的钛金属材料比较,经电化学阳极化蚀刻法处理的钛金属能
促进人类骨髓间质干细胞的生长。 此外,经电化学阳极化蚀刻法处理的钛金属在经过体内28天的培养后亦能
诱导人类骨髓间质干细胞的分化
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