2019년 3월 1일
신뢰할 수 있는 예측의 vivo에서 환경에 신경 임 플 란 트에 대 한 폴리머 기판의 연 화를 허용 하려면 신뢰할 수 있는 체 외에 방법이 중요 하다. 여기, 체온에 버퍼링 하는 인산 염에 동적 기계적인 분석의 사용에 제공 됩니다.
이 방법은 이식형 장치의 재료 특성이 신체에 삽입될 때, 특히 재료의 연화를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 이 기술의 주요 장점은 생체 조건에서 모방하여 동물 실험의 필요성을 최소화하는 간단한 체외 방법을 제공한다는 것입니다. 이 방법은 일반적으로 이식형 장치에 사용될 물질의 열기계적 특성을 테스트하는 데 특히 흥미롭으며 생체 전자 공학에 국한되지 않습니다.
샘플의 적재 및 습식 조건 하에서 시료의 측정은 약간 까다롭고 제대로 수행되지 않으면 신뢰할 수없는 테스트 결과를 일으킬 수 있습니다. 총 1 중량%의 광신화기로 알케인 모노머에 양적 양의 티올을 혼합하여 시작합니다. 알루미늄 호일에 20밀리리터 유리 바이알을 덮고 사고 표시등이 단조압에 닿지 않도록 하고 폐기 플라스틱 파이펫을 사용하여 50두더지% TATATO, 45m TMTMP, 5개의 어금니 퍼센트 TMICN을 바이알에 추가합니다.
그런 다음 발생에 광시니티에이터 DMPA의 1 중량 %를 추가하고, 빛에 용액을 노출하지 않고 유리병의 내용을 혼합행성 속도 혼합을 사용합니다. 내용이 철저히 혼합되면, 생성된 티올-에네 프리폴리머 혼합물을 유리 현미경으로 50마이크로미터 두께의 필름으로 스핀코팅하고, 크로스링크 챔버에서 캐리어 기판상의 폴리머 필름을 즉시 이송한다. 그런 다음 365나노미터 자외선 전구 아래에서 60분 동안 필름을 포토 폴리머화한 다음, 120°C에서 24시간 동안 진공 오븐에서 후경화하여 변환을 더욱 완료합니다.
폴리머가 완전히 경화되면 이산화탄소 레이저를 사용하여 필름을 50mm 길이의 사각형으로 분해하여 동적 기계적 테스트를 완료합니다. 동적 기계 분석기를 설정하려면 기계에 감력 모드의 침지 설비를 장착하십시오. 액체 질소를 기계에 연결하고 용광로의 가스 원으로 공기 중의 액체 질소를 활성화합니다.
컨디셔닝, 진동 온도 램프 및 테스트 단계의 컨디셔닝 끝을 포함한 기계 소프트웨어와 함께 건식 측정 방법을 작성합니다. 그런 다음 컨디셔닝, 진동 시간, 진동 온도 램프 및 테스트 단계의 컨디셔닝 끝을 포함하여 기계 소프트웨어와 함께 침수 테스트 방법을 작성합니다. 분석기가 준비되면 001mm 정밀도로 캘리퍼를 사용하여 공기 테스트에서 건조시 폴리머 시편의 실제 두께를 측정하고 샘플 이름, 설명 및 샘플 형상을 소프트웨어에 입력합니다.
로딩 간격을 15mm로 설정하고 샘플을 로드합니다. 클램프를 조이기 전에 시편을 중앙에 정렬하고 정렬해야 합니다. 그런 다음 용광로를 닫고 건조 측정을 시작합니다.
측정이 끝나면 용광로를 열고 기계에서 폴리머 샘플을 제거합니다. 침수 테스트를 위한 폴리머 시편의 실제 두께를 측정하기 위해 먼저 001mm 정밀도로 캘리퍼로 샘플을 측정하고 샘플 이름, 설명 및 샘플 형상을 소프트웨어에 입력합니다. 상단 그립에 클램프로 고정된 침수 비커로 설정을 준비하고 로딩 간격을 15mm로 설정합니다.
시료를 로드하고 시편을 중앙에 정렬하고 클램프를 조입니다. 침수 목욕을 바닥 설비에 놓고 목욕을 단단히 고정하십시오. 그런 다음 실내 온 PBS로 목욕을 채웁니다.
뚜껑을 욕조 위에 놓고 용광로를 닫고 즉시 침수 측정을 시작하여 드레인이 닫혀 있는지 확인합니다. 비커가 PBS로 채워진 후 가능한 한 빨리 측정을 시작하여 연화의 전체 범위를 캡처하는 것이 중요합니다. 측정이 끝나면 배수구를 열어 침수 욕조에서 PBS를 제거하고 용광로를 엽니다.
그런 다음 비커에서 뚜껑을 제거하고 침수 비커를 풀고 기계에서 폴리머 샘플을 제거합니다. 프로토콜의 온도 시간 측정 모드를 사용하면 상이한 폴리머 제형의 연화 프로파일을 비교할 수 있습니다. PBS에서 건조 동적 기계적 분석 측정 및 침지 측정을 결합하면 유리 전이 온도의 우울증과 변조기의 전반적인 다운시프트에 의해 설명된 바와 같이 다른 폴리머 제제의 수유도 가소화를 평가할 수 있습니다.
생체 내 응용 제품에 대한 폴리머의 연화는 건식 폴리머가 체온보다 유리 전이 온도를 가지고 있지만 젖은 상태에서 그 보다 낮을 때 가장 효과적으로 작동합니다. 따라서, 중합체의 계수는 생리적 조건하에서 침수시 유리에서 고무 계체로 떨어집니다. 중합체의 건조 및 습식 상태의 유리 전이 온도가 체온보다 훨씬 높으면, 중합체는 생리학적 조건하에서 부드러워지지 않습니다.
이 방법을 사용하면 PBS를 다른 환경에서 생체 재료의 동작을 모방하는 다른 관련 솔루션으로 대체할 수 있습니다.
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본 논문은 신경 임플란트에 사용되는 고분자 기판의 연화를 예측하기 위한 신뢰할 수 있는 in vitro 방법을 제시합니다. 이 방법은 체온의 phosphate buffered saline 내에서 동적 기계 분석을 수행하여 in vivo 조건을 모방합니다.
생리적 조건에서 고분자 연화의 신뢰성 있는 예측은 신경 임플란트 개발의 리스크를 줄이고 장치의 수명을 보장하는 데 매우 중요합니다. 환경 동적 기계 분석(DMA)은 재료 전이의 인비트로(in vitro) 평가를 가능하게 하여 동물 모델에 대한 의존도를 낮추고 초기 단계의 재료 선택을 지원합니다. 이러한 역량은 신체 유사 환경에서의 임플란트 장치 성능에 대한 실행 가능한 데이터를 제공함으로써 포트폴리오 의사결정 과정을 강화합니다.
이 환경 DMA 방법은 재료 발견과 전임상 장치 평가의 접점에 위치하며, in vivo 연구 이전에 리드 물질 식별에 정보를 제공하고 리스크를 완화하는 역할을 합니다.