Polyvinylidenfluorid dopovaný hydroxyapatitem a oxidem železitým: růst buněk a návrh magnetoelektrické stimulace
Loading...
Date
Authors
Dudíková, Alena
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
ORCID
Abstract
Pro zlepšení regenerace tkání jsou vysoce žádané funkční polymerní nosiče (scaffoldy), které napodobují extracelulární matrici lidské tkáně. Vysoká piezoelektricita a hydrofilita prokázaly významné přínosy. Piezoelektrické materiály, jako je polyvinylidenfluorid (PVDF), jsou ideálními kandidáty pro tvorbu funkčních scaffoldů díky své přirozené schopnosti generovat povrchové náboje při mechanickém namáhání. Nicméně je zásadní, aby PVDF vykazoval hydrofilní vlastnosti; jinak by nedostatečná adheze a růst buněk mohly bránit vývoji biomimetických scaffoldů. V této studii byla PVDF nanovlákna vyrobena elektrostatickým zvlákňováním a osazena buňkami. Následně byla tato nanovlákna analyzována pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) za účelem zjištění povrchových charakteristik materiálu. Dále byly scaffoldy testovány na cytokompatibilitu, aby se potvrdila jejich vhodnost pro podporu růstu buněk.
To enhance tissue regeneration, functional polymer scaffolds that replicate the extracellular matrix of human tissue are highly sought after. High piezoelectricity and hydrophilicity have been demonstrated to provide significant benefits. Piezoelectric materials, such as polyvinylidene fluoride (PVDF), are ideal candidates for creating functional scaffolds due to their natural ability to generate surface charges under mechanical stress. However, it is essential for PVDF to exhibit hydrophilic properties; otherwise, insufficient cell adhesion and growth could impede the development of biomimetic scaffolds. In this study, PVDF nanofibers were produced using electrospinning and seeded with cells. These nanofibers were then analyzed using scanning electron microscopy (SEM) to assess the surface characteristics of the material. Furthermore, the scaffolds underwent cytocompatibility testing to confirm their suitability for supporting cell growth.
To enhance tissue regeneration, functional polymer scaffolds that replicate the extracellular matrix of human tissue are highly sought after. High piezoelectricity and hydrophilicity have been demonstrated to provide significant benefits. Piezoelectric materials, such as polyvinylidene fluoride (PVDF), are ideal candidates for creating functional scaffolds due to their natural ability to generate surface charges under mechanical stress. However, it is essential for PVDF to exhibit hydrophilic properties; otherwise, insufficient cell adhesion and growth could impede the development of biomimetic scaffolds. In this study, PVDF nanofibers were produced using electrospinning and seeded with cells. These nanofibers were then analyzed using scanning electron microscopy (SEM) to assess the surface characteristics of the material. Furthermore, the scaffolds underwent cytocompatibility testing to confirm their suitability for supporting cell growth.
Description
Keywords
Nosná struktura , PVDF , HA , Fe2O3 , vlákno , piezoelektricita , Scaffold , PVDF , HA , Fe2O3 , fiber , piezoelectricity
Citation
DUDÍKOVÁ, A. Polyvinylidenfluorid dopovaný hydroxyapatitem a oxidem železitým: růst buněk a návrh magnetoelektrické stimulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2025.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Vojtěch Dvořák, Ph.D. (člen)
Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen)
Ing. Jakub Somer, PhD. (člen)
prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2025-06-17
Defence
Studentka seznámila státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděla na otázky komise: Pracovali jste v týmu nebo jste pracovala sama? Studentka uvedla, že pracovala samostatně a konzultovala kroky s vedoucí práce. Napadá Vás prostor kudy pokračovat s tématem? Studentka uvedl možnosti pokračování a rovněž možnosti publikace. Spolupracujete s jiným ústavem při experimentování na myších? Studentka uvedla, že experimentování neprobíhá na živých tvorech. K čemu prakticky by mělo směrovat téma? Studentka uvedla, že by práce mohla vést k léčení tkání, ale využití závisí na dalších výsledcích výzkumu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
