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基于原位X射线散射数据微动力学分析的MOF薄膜生长机制与设计原则研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月25日 来源:Matter 17.5
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本研究通过整合化学相互作用、蒸发动力学与传质限制因素,利用原位GIWAXS数据构建了金属有机框架(MOF)薄膜生长的微动力学模型,揭示了调控MOF薄膜合成过程中结晶行为的普适性设计原则,为精准制备功能化MOF材料提供了理论指导。
通过微动力学模型深入解析金属有机框架(Metal-Organic Framework, MOF)薄膜的生长机制,结合原位掠入射广角X射线散射(Grazing-Incidence Wide-Angle X-ray Scattering, GIWAXS)数据,揭示了化学相互作用、溶剂蒸发动力学与传质限制对结晶过程的协同调控作用。该研究提出了可推广的设计原则,为MOF薄膜合成中的结晶控制提供了理论框架与实践指导。
在生物材料领域,研究人员利用人间充质基质细胞(Mesenchymal Stromal Cells, MSCs)的分泌组(secretome)作为唯一原料,通过基因胶(genipin)交联制备出完全生物源性的水凝胶。该水凝胶无需外源载体材料,即可实现蛋白质的持续释放(长达5天),其中包含细胞外囊泡标志物如CD9等活性成分。释放组分显著加速了成纤维细胞的迁移能力,效果优于常规牛血清补充剂。
研究比较了标准培养条件与干扰素-γ(Interferon-γ, IFN-γ)预刺激条件下MSCs分泌组的水凝胶特性。蛋白质组学分析显示两组蛋白组成高度保守,但特定高丰度蛋白存在差异。未刺激组水凝胶表现出更高的刚性与应变稳定性,而机械性能可通过分泌组浓度进行调控。此外,该水凝胶支持细胞黏附并促进内皮细胞形成早期血管前体结构,具备促血管生成活性。
此项技术为开发全生物源、人源化的定制化生物材料提供了新策略,可通过选择不同细胞来源与培养条件进一步拓展其治疗与生物技术应用潜力。
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