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レーザー誘発性の周期表面構造(LIPS)は非常に規則的ですが、同時に特定のレベルの障害が含まれています。LIPSSの適用は、生体材料を機能化する有望な方法です。ただし、ほとんどのポリマー生体材料のレーザーエネルギーの吸収は、唇の直接適用には不十分です。ここでは、2段階のアプローチを使用して、関連する生体材料へのLIPSの適用を報告します。まず、唇はステンレス鋼の表面に製造されています。次に、鋼を金型として使用して、構造が生体材料に複製されます。結果は、このアプローチを使用してLipssを正常に転送できること、およびヒト間葉系間質細胞が転送された構造に反応することを示しています。このアプローチにより、リップスで供給できる生体材料の範囲は劇的に増加します。
レーザー誘発性の周期表面構造(LIPS)は非常に規則的ですが、同時に特定のレベルの障害が含まれています。LIPSSの適用は、生体材料を機能化する有望な方法です。ただし、ほとんどのポリマー生体材料のレーザーエネルギーの吸収は、唇の直接適用には不十分です。ここでは、2段階のアプローチを使用して、関連する生体材料へのLIPSの適用を報告します。まず、唇はステンレス鋼の表面に製造されています。次に、鋼を金型として使用して、構造が生体材料に複製されます。結果は、このアプローチを使用してLipssを正常に転送できること、およびヒト間葉系間質細胞が転送された構造に反応することを示しています。このアプローチにより、リップスで供給できる生体材料の範囲は劇的に増加します。
Laser-induced periodic surface structures (LIPSS) are highly regular, but at the same time contain a certain level of disorder. The application of LIPSS is a promising method to functionalize biomaterials. However, the absorption of laser energy of most polymer biomaterials is insufficient for the direct application of LIPSS. Here, we report the application of LIPSS to relevant biomaterials using a two-step approach. First, LIPSS are fabricated on a stainless steel surface. Then, the structures are replicated onto biomaterials using the steel as a mold. Results show that LIPSS can be transferred successfully using this approach, and that human mesenchymal stromal cells respond to the transferred structures. With this approach, the range of biomaterials that can be supplied with LIPSS increases dramatically.
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