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技術資料

等離子體表面處理技術在醫療器械領域的應用5

總之,用等離子體進行表面清潔、活化以及微粗糙化后的綜合效果可以增加細胞黏附(與未處理的基體相比最多可增加30%),使細胞分布的更加均勻。 

用等離子體改善生物分子在免疫測定和微陣列平臺的粘附性 

等離子體技術可以解決生物材料在診斷基體上的黏附性問題。它通過給表面提供特殊的化學官能團,使生化元素能夠耦合成共價鍵來實現。羧基、羥基和氨基是用等離子體工藝可以輕易獲得的常見的化學官能團的重要實例。例如,在微列陣工業,氨基可以為工作表面提供可直接黏附核苷(DNARNA)和寡核苷酸的粘結點。如果原子間的排列空間阻礙了結合這些大生物分子,這時可以使用原分子,有時也叫做鍵合。鍵合可以使生物分子以適當的結構吸附在表面提供空間。確實,鍵合分子本身也需要表面被活化以幫助它們固著在基體上。通常,氧氣等離子體的直接作用就可以滿足改善這些分子的結合效果。盡管如此,有時也需要一些特定的官能團。例如,有些捕獲劑可以在酸性或堿性環境下很好的工作。如果捕獲劑通過羥基進行鍵合,則可提供酸性環境。相反,氨基可以提供一個堿性的環境。 

 

有兩種堿性方法可以使表面帶上特定的化學基團。一種方法是通過PEC V D沉積含有所需官能團的涂層,另一種方法是使現有的官能團產生等離子體并使之能夠結合在表面上。雖然后面的方法更加簡單,但前者具有更高的表面官能團濃度(10%-20%)。使用氨氣作為原料氣可以在表面上結合-NH3。甲醇用來結合羥基,同時使用甲醇和CO2可以提供羧基。不幸的是,沉積這些官能團同時會發生一些副反應,從而改變主官能團。例如,氨氣等離子體在沉積伯氨基的同時也會沉積季氨、叔胺、腈、亞胺等。這些基團的比例根據等離子體系統和使用的參數變化而變化。盡管如此,這種方法也可提供2-8%的所需官能團。 


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