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Colloidal lithography and current fabrication techniques producing in-plane nanotopography for biological applications

机译:胶体光刻和当前制造技术可产生用于生物应用的面内纳米形貌

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摘要

Substrate topography plays a vital role in cell and tissue structure and function in situ, where nanometric features, for example, the detail on single collagen fibrils, influence cell behaviour and resultant tissue formation. In vitro investigations demonstrate that nanotopography can be used to control cell reactions to a material surface, indicating its potential application in tissue engineering and implant fabrication. Developments in the catalyst, optical, medical and electronics industries have resulted in the production of nanopatterned surfaces using a variety of methods. The general protocols for nanomanufacturing require high resolution and low cost for fabricating devices. With respect to biological investigations, nanotopographies should occur across a large surface area (ensuring repeatability of experiments and patterning of implant surfaces), be reproducible (allowing for consistency in experiments), and preferably, accessible (limiting the requirement for specialist equipment). Colloidal lithography techniques fit these criteria, where nanoparticles can be utilized in combination with a functionalized substrate to produce in-plane nanotopographies. Subsequent lithographic processing of colloidal substrates utilizing, for example, reactive ion etching allows the production of modified colloidal-derived nanotopographies. In addition to two-dimensional in-plane nanofabrication, functionalized structures can be dip coated in colloidal sols, imparting nanotopographical cues to cells within a three-dimensional environment.
机译:基底形貌在细胞和组织的原位结构和功能中起着至关重要的作用,其中纳米级特征(例如单个胶原纤维的细节)会影响细胞行为和最终形成的组织。体外研究表明,纳米形貌可用于控制细胞对材料表面的反应,表明其在组织工程和植入物制造中的潜在应用。催化剂,光学,医疗和电子行业的发展已导致使用多种方法生产纳米图案表面。纳米制造的通用协议要求高分辨率和低成本以制造装置。关于生物学研究,纳米形貌应在较大的表面积上发生(确保实验的可重复性和植入物表面的图案化),可再现的(允许实验保持一致),并且最好是可访问的(限制对专用设备的要求)。胶体光刻技术符合这些标准,其中纳米颗粒可与功能化基材结合使用以产生面内纳米形貌。随后利用例如反应性离子蚀刻对胶体基材进行光刻处理,可以生产改性的胶体衍生的纳米形貌。除了二维平面内纳米加工外,还可以将功能化的结构浸涂在胶体溶胶中,从而为三维环境中的细胞赋予纳米形貌线索。

著录项

  • 作者

    Wood, M.A;

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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