答案:(1)能够简捷地制备各种聚合物支架,支架材料可以是单一的聚合物,也可以是多种聚合物的复合体,并可以在支架中引入无机粒子(如羟基磷灰石等)、生长因子、细胞调控因子,甚至活细胞; (2)@能够制备直径与天然细胞外基质ECM(其中胶原纤维的直径为50-500 nm)相近的连续超细纤维,因而支架可以最大程度地仿生人体内ECM结构; (3)制备的支架具有较高的孔隙率和较好的孔道连通。通过调节加工参数,电纺纳米纤维的孔隙率可达90%左右,能够满足细胞生长 对材料孔隙率的要求,由纳米纤维层堆积而成的结构也确保了支架具有良好的孔道连通性; (4) 静电纺丝纤维具有极大的比表面积,为细胞的生存提供了良好的微环境,有利于细胞的粘附、分化、增殖; (5) 通过选择适当的材料和加工参数,静电纺丝纤维制备的支架降解率可控,并能对材料表面进行理化修饰,提高支架的生物相容性; (6) 通过调节溶液浓度、纺丝参数等,支架的厚度、三维结构和力学性等均可控,可很好地支持细胞生长。 简单理解静电纺丝技术的优点:(1) 工艺简单,(2) 可制做人工 细胞外基质,(3) 较高的孔隙率和较好的孔道连通,(4)大的比表面积,(5)可控的降解率,(6)可控的三维结构。