• Türkçe
    • English
  • Türkçe 
    • Türkçe
    • English
  • Giriş
Öğe Göster 
  •   DSpace@FSM Vakıf
  • Fakülteler / Faculties
  • Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
  • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
  • Öğe Göster
  •   DSpace@FSM Vakıf
  • Fakülteler / Faculties
  • Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
  • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
  • Öğe Göster
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Nano-Hydroxyapatite/Poly(Methyl Methacrylate) Composite Bone Scaffold: Surfactant Surface Effects

Thumbnail

Göster/Aç

Ana Makale (6.973Mb)

Erişim

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Tarih

2025

Yazar

Oruç, Muhammed Enes
Duygulu, Nilüfer Evcimen
Önder, Betül
Yelkenci, Aslıhan
Üstündağ, Cem Bülent
Çiftçi, Fatih

Üst veri

Tüm öğe kaydını göster

Künye

ORUÇ, Muhammed Enes, Nilüfer EVCİMEN DUYGULU, Betül ÖNDER, Aslıhan YELKENCİ, Cem BÜLENT ÜSTÜNDAĞ & Fatih ÇİFTÇİ. "Nano-Hydroxyapatite/Poly(Methyl Methacrylate) Composite Bone Scaffold: Surfactant Surface Effects". Polymers, 17.9 (2025): 1-17.

Özet

In this study, poly(methyl methacrylate) (PMMA) nanofiber scaffolds reinforced with synthesized nano-hydroxyapatite (n-HA) were fabricated through electrospinning to enhance their potential for applications in bone tissue engineering. Sodium tripolyphosphate (STTP) was utilized as a surfactant to achieve a uniform distribution of particles and improve the structural integrity of the scaffolds. PMMA solutions were prepared at concentrations of the addition of STTP effectively stabilized n-HA dispersion, leading to enhanced fiber morphology, as confirmed by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), and transmission electron microscopy (TEM). The PMMA_10_HA_S nanofibers demonstrated a homogeneous fiber distribution with an average diameter of 345.40 ± 53.55 nm and a calcium content of 7.1%. Mechanical testing revealed that adding STTP enhanced the mechanical properties, with the n-HA-reinforced 10 wt.% PMMA nanofibers achieving a maximum tensile stress of 4.16 ± 2.13 MPa and an elongation of 7.1 ± 1.95%. Furthermore, cell cytotoxicity assays of different concentrations (25, 50, 75, and 100 mg/mL) using L929 fibroblast cells demonstrated no cytotoxic effect of PMMA_10_HA_S nanofibers. These findings, reinforced by STTP and n-HA, highlight the potential of PMMA_10_HA_S nanofiber scaffolds as promising candidates for bone tissue applications.

Kaynak

Polymers

Cilt

17

Sayı

9

Bağlantı

https://hdl.handle.net/11352/5307

Koleksiyonlar

  • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü [135]
  • Scopus İndeksli Yayınlar / Scopus Indexed Publications [756]
  • WOS İndeksli Yayınlar / WOS Indexed Publications [661]



DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
İletişim | Geri Bildirim
Theme by 
@mire NV
 

 




| Politika | Rehber | İletişim |

DSpace@FSM

by OpenAIRE
Gelişmiş Arama

sherpa/romeo

Göz at

Tüm DSpaceBölümler & KoleksiyonlarTarihe GöreYazara GöreBaşlığa GöreKonuya GöreTüre GöreDile GöreBölüme GöreKategoriye GöreYayıncıya GöreErişim ŞekliKurum Yazarına GöreBu KoleksiyonTarihe GöreYazara GöreBaşlığa GöreKonuya GöreTüre GöreDile GöreBölüme GöreKategoriye GöreYayıncıya GöreErişim ŞekliKurum Yazarına Göre

Hesabım

GirişKayıt

İstatistikler

Google Analitik İstatistiklerini Görüntüle

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
İletişim | Geri Bildirim
Theme by 
@mire NV
 

 


|| Politika || Rehber || Kütüphane || FSM Vakıf Üniversitesi || OAI-PMH ||

FSM Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
İçerikte herhangi bir hata görürseniz, lütfen bildiriniz:

Creative Commons License
FSM Vakıf Üniversitesi Institutional Repository is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License..

DSpace@FSM:


DSpace 6.2

tarafından İdeal DSpace hizmetleri çerçevesinde özelleştirilerek kurulmuştur.