Robust Anisotropic Cellulose Hydrogels Fabricated via Strong Self-aggregation Forces for Cardiomyocytes Unidirectional Growth

自愈水凝胶 材料科学 纳米纤维 各向异性 纤维素 化学工程 溶解 各向同性 纳米结构 水溶液 粘附 复合材料 纳米技术 高分子化学 化学 有机化学 光学 工程类 物理
作者
Dongdong Ye,Pengcheng Yang,Xiaojuan Lei,Donghui Zhang,Liangbin Li,Chunyu Chang,Pingchuan Sun,Lina Zhang
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:30 (15): 5175-5183 被引量:195
标识
DOI:10.1021/acs.chemmater.8b01799
摘要

The development of a facile and fast method to construct anisotropic hydrogels with the ability to induce unidirectional growth of cells remains challenging. In this work, we demonstrated anisotropic cellulose hydrogels (ACHs) that are composed of nanoscale aligned nanofibers by dissolving cotton liner pulp in alkali/urea aqueous solution. On the basis of directionally controlling the architecture of cellulose chains with a facial prestretching strategy in chemical gel state and locking the highly ordered nanostructure through the formation of close physical networks via strong self-aggregation forces among neighboring cellulose nanofibers, ACHs, combing with a long-range aligned structure, entirely differential mechanical performances along the parallel and perpendicular directions of the hydrogel orientation and optical birefringence, were constructed. The aggregation of hydrogen bonds in anisotropic and isotropic hydrogels are of significant difference, confirmed by nuclear magnetic resonance technology. Importantly, ACHs with microgroove-like structure promote the adhesion and orientation of cardiomyocytes. Our work demonstrated the bottom-up fabrication of polysaccharide-based hydrogels with anisotropic structure and properties, paving the way to potentially apply them in cardiomyocytes in vitro culture system.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI2S的应助被ww采纳,获得10
刚刚
茗雨辰发布了新的文献求助10
1秒前
Felix完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
XX发布了新的文献求助10
3秒前
活力的寻云完成签到,获得积分10
4秒前
星辰大海的应助被Leucalypt采纳,获得10
4秒前
lyb完成签到 ,获得积分10
4秒前
阿景关注了科研通微信公众号
4秒前
大模型的应助被憨批采纳,获得10
4秒前
卢卡巴尔萨完成签到 ,获得积分10
5秒前
程超智慧的应助被Outcrop采纳,获得10
5秒前
zzydada发布了新的文献求助10
5秒前
今后的应助被嘲鸫采纳,获得10
5秒前
冷静的夏槐完成签到,获得积分10
6秒前
prigogin发布了新的文献求助10
6秒前
Ava的应助被茗雨辰采纳,获得10
7秒前
谢ber发布了新的文献求助10
7秒前
桐桐的应助被lsn采纳,获得10
7秒前
8秒前
开心消消乐完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
严采波完成签到,获得积分10
11秒前
逍遥解牛发布了新的文献求助50
12秒前
标致踏歌发布了新的文献求助30
12秒前
jack发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
zz完成签到 ,获得积分10
13秒前
昏睡的帆布鞋完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
15秒前
ww发布了新的文献求助10
17秒前
山海不远发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
18秒前
1111发布了新的文献求助10
19秒前
orixero的应助被Zenith采纳,获得10
20秒前
科研通AI6.4的应助被随亿采纳,获得10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7789345
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9327069
关于积分的说明 20415659
捐赠科研通 7378563
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322711
关于科研通互助平台的介绍 2470665
邀请新用户注册赠送积分活动 2339478