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Publicações

Electrospinning covalently cross-linking biocompatible hydrogelators

Título
Electrospinning covalently cross-linking biocompatible hydrogelators
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2013
Autores
Kelly M. Schultz
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Aaron D. Baldwin
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Kristi L. Kiick
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Christian Clasen
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Eric M. Furst
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Revista
Título: PolymerImportada do Authenticus Pesquisar Publicações da Revista
Vol. 54 1
Páginas: 363-371
ISSN: 0032-3861
Editora: Elsevier
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge
INSPEC
Outras Informações
ID Authenticus: P-008-PHC
Resumo (PT):
Abstract (EN): Many hydrogel materials of interest are homogeneous on the micrometer scale. Electrospinning, the formation of sub-micrometer to micrometer diameter fibers by a jet of fluid formed under an electric field, is one process being explored to create rich microstructures. However, electrospinning a hydrogel system as it reacts requires an understanding of the gelation kinetics and corresponding rheology near the liquid-solid transition. In this study, we correlate the structure of electrospun fibers of a covalently cross-linked hydrogelator with the corresponding gelation transition and kinetics. Polyethylene oxide (PEO) is used as a carrier polymer in a chemically cross-linking poly(ethylene glycol)-high molecular weight heparin (PEG-HMWH) hydrogel. Using measurements of gelation kinetics from multiple particle tracking microrheology (MPT), we correlate the material rheology with the formation of stable fibers. An equilibrated, cross-linked hydrogel is also spun and the PEO is dissolved. In both cases, microstructural features of the electrospun fibers are retained, confirming the covalent nature of the network. The ability to spin fibers of a cross-linking hydrogel system ultimately enables the engineering of materials and microstructural length scales suitable for biological applications.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 9
Documentos
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