该技术正在研究的应用包括植入式设备、细胞培养和环境传感器。

该设施具有广泛的表面改性能力,包括薄膜,聚合物接枝,生物分子固定化和聚合物,陶瓷和金属中的生物活性涂层。

设备

该中心设有专业设备,包括:

光谱椭偏仪(J.A. Woollam M-2000XI)

椭偏光谱是一种光学表征技术,用于确定薄膜的厚度。偏振光照射在表面,被探测器反射并接收。极化的变化还可以确定其他几个参数,包括粗糙度、晶体性质、掺杂浓度和导电性。

在斯威本,我们的椭圆计可以测量2纳米到3微米厚的薄膜厚度。

多船双涂机(KSV NIMA)

浸镀是一种从溶液中沉积薄膜的工艺。基材以恒定的速度从涂层材料中浸入和抽出。可以通过自组装、溶胶-凝胶化学或逐层组装来生产各种各样的薄膜。

薄膜的不同性能可以通过不同的参数来控制,如浸泡时间,退出速度和循环次数。

等离子体聚合反应器

等离子体聚合是一种通过添加具有特定官能团的薄膜来修饰材料表面的技术。该技术可生产烷烃、醇、酸、胺硫醇、类peo和氟碳化合物。这些功能薄膜可以改变表面的化学性质、电荷和润湿性,以及它们如何与各种生物分子(如蛋白质、细胞和细菌)相互作用。

等离子体是通过有机蒸汽发光放电产生的。这是用无线电频率分割的。通过改变等离子体功率、流速和沉积时间,可以控制薄膜的厚度、结构和表面功能。

斯威本有六个定制的等离子体反应器,每个都指定用于特定的表面化学或应用。其中一个反应器被加热,以使低挥发性单体汽化。

Langmuir-Blodgett through (KSV NIMA)

Langmuir-Blodgett槽形成单分子厚层。单层薄膜是通过在水面上加入两亲性分子,然后将薄膜压缩到所需的密度而形成的。然后可以将表面浸入基材中。

Q-Sense E4带耗散QCM (QCM- d)

石英晶体微天平(QCM)用于分析薄膜形成、相互作用和反应等表面现象。

QCM传感器通过交变电压在其谐振频率处振荡。当质量附着在传感器上时,传感器的频率降低。QCM可用于测量蛋白质、聚合物、表面活性剂和细胞与溶液表面的相互作用。

Bioforce Nanosciences紫外线/臭氧清洗剂

紫外线/臭氧清洗剂去除表面污染,增加表面的润湿性。

它的工作原理是用水银灯照射表面,在紫外线区域产生能量。这会分解氧分子并产生臭氧。然后分解成清洁表面的氧原子。

我们的案例研究

模拟细胞膜

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我们的一位研究人员在可靠地模拟细胞膜方面取得了重大进展。这一过程可以帮助改进生物传感器技术和药物输送技术。
为肌肉干细胞治疗提供了平台

为肌肉干细胞治疗提供了平台

来自维多利亚州的一组研究人员正在借鉴大自然的方法,使肌肉干细胞(MSC)疗法成为治疗退行性疾病的更有效、更经济的选择。

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