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Biomimetically-mineralized composite coatings on titanium functionalized with gelatin methacrylate hydrogels

材料科学 复合数 接触角 X射线光电子能谱 甲基丙烯酸酯 自愈水凝胶 表面改性 傅里叶变换红外光谱 化学工程 明胶 涂层 复合材料 聚合物 扫描电子显微镜 高分子化学 化学 有机化学 冶金 工程类 共聚物
作者
Guoxin Tan,Lei Zhou,Chengyun Ning,Ying Tan,Guo‐Xin Ni,Jingwen Liao,Peng Yu,Xiaofeng Chen
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:279: 293-299 被引量:67
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2013.04.088
摘要

Immobilizing organic–inorganic hybrid composites onto the implant surface is a promising strategy to improve host acceptance of the implant. The objective of this present study was to obtain a unique macroporous titanium-surface with the organic–mineral composite coatings consisting of gelatin methacrylate hydrogel (GelMA) and hydroxyapatite (HA). A 3-(trimethoxysilyl) propyl methacrylate (TMSPMA) layer was first coated onto the titanium surface, and surface was then covalently functionalized with GelMA using a photochemical method. Mineralization of the GelMA coating on the titanium surface was subsequently carried out by a biomimetic method. After 3-day mineralization, a large number of mineral phases comprising spherical amorphous nanoparticles were found randomly deposited inside GelMA matrix. The resulting mineralized hydrogel composites exhibited a unique rough surface of macroporous structure. The structure of the prepared GelMA/HA composite coating was studied by field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray spectra (EDS), attenuated total refraction Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray diffraction (XRD). Water contact angle measurement revealed the hydrophilicity properties of composite coatings. GelMA/HA on titanium after the TMSPMA treatment is very stable when tested in vitro with a PBS solution at 37 °C, due to the role of TMSPMA as a molecular bridge. It was expected that the macroporous GelMA/HA composite coatings might potentially promote and accelerate titanium (Ti)-based implants osseointegration for bone repair and regeneration.
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