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폴리(에틸렌 테레프탈레이트, PET)는 열가소성 폴리에스터로 업계에서 가장 널리 사용되는 폴리머 중 하나이다. 생물 분해 불가능에도 불구하고 PET는 생물학 및 의학 분야에서 오랫동안 성공적으로 응용된 역사를 가지고 있습니다 [1,2]. 특히, PET 삽입물이나 막은 고정장치에 의존하는 세포와 고정장치에 의존하는 세포의 양쪽에 대한 침투 가능한 지지물로 널리 제안된다. 셀-폴리머 상호작용을 개선하기 위해 콜라겐 또는 섬유론틴 코팅을 통한 지지대의 표면 기능화를 사용한다. 임상 적용에 사용되는 PET 기반 재료의 주요 형태는 인대 재구축, 대동맥 아나스토모스 등을 위한 짜임 또는 뜨개질 구조이다. 이러한 PET 재료의 표면 수정은 또한 세포-폴리머 또는 혈액-폴리머 상호작용의 측면에서 미래 응용의 기능으로서 맞춤화될 수 있다[3]. 플라즈마 치료는 이러한 상호작용을 제어하기 위한 직접적 접근법 또는 항응고제 및 항혈전제를 포함한 생물 활성 성분의 이모빌라이제이션/부하를 위한 반응적 부위를 만드는 도구로 사용될 수 있다[4].
다양한 표면 수정 방법 중 플라즈마 처리는 추가적인 화학 시약을 적용하지 않고도 필요한 표면 특성을 달성할 수 있는 잘 알려져 있고 매우 효과적인 기법으로서, 특히 생약 적용을 위해 개발되는 재료의 수정에 바람직하다[5,6,7,8]. 플라스마 처리의 또 다른 중요한 이점은 여러 가지 플라즈마 처리 매개변수(즉, 방출 유형, 작동 가스의 지속 기간 및 특성)를 변경하여 물질의 표면 특성, 즉 화학 구조, 형태학, 친수성 및 표면 전하를 변화시킬 가능성에 의존한다[9,10,11,12]. 이러한 처리 조건의 대부분은 쉽게 적응하지만, 배출 유형은 주로 장비에 의해 결정되므로 사전에 신중하게 선택해야 한다. 방전 유형은 주로 처리된 표면에 영향을 미치는 활성 플라즈마 성분(전자 및 이온)의 성질을 결정합니다. 예를 들어, 실험실 실험에 널리 사용되는 교류(AC) 방전은 플라즈마 처리 과정에서 전극의 전하 부호가 변경되어 두 구성 요소가 혼합되어 처리된 표면에 동시에 영향을 미치게 되었다. 반면에 직류(DC) 방전으로 인해 활성 플라즈마 성분이 두 전극 사이에 분리되므로, 표면 수정은 치료에 사용되는 전극의 기능으로 진행된다. 따라서 에칭, 화학구조 변화 및 그에 따른 표면층의 특성 등과 같은 플라스마 처리 결과는 방전 유형의 함수로서 상당히 다양할 것이다. 이러한 모든 표면 매개변수는 추가적인 세포-물질 상호작용에 매우 중요하다.
또한 플라즈마 처리는 재료에 생체 활성 구성요소를 고정하거나 접붙이기 전에 표면 활성화를 위한 도구로 사용될 수 있다. 따라서, 이전에는 다양한 생체 활성 성분의 후속 고정화에 효과가 있는 것으로 입증되었습니다 [13,14,15,16,17,18]. 치토산은 생체적합성, 생분해성, 항균 활성, 그리고 다른 생체 활성 성분이나 세포 부착물의 결합을 위한 장소로서 작용하는 능력 때문에 고정화에 널리 사용되는 자연 중합체 중 하나이다[19]. 소수성 고분자 소재에 치토산 이모빌라이제이션 또는 치토산 기반 코팅 증착에 대한 다양한 접근법을 기술한 다수의 작품이 있다[20,21,22,23]. 이러한 접근법 중 일부는 플라즈마 처리보다 더 효과적일 수 있지만, 구체적이고 다소 비싼 기술이나 추가 구성요소를 적용해야 하므로 플라즈마 처리가 표면 수정과 치토산 이모빌라이제이션의 가장 쉬운 방법이 된다.
본 연구는 PET 표면 수정의 직접적인 도구로서 또는 치토산을 플라즈마 처리 필름에 고정시키기 전에 표면 기능화를 위한 접근법으로 플라즈마 처리의 효과를 평가하는 것을 목표로 하였다. 방출 유형, 즉 DC-방전(음극 또는 양극에서) 또는 AC-방전(AC-방전)의 효과는 표면 화학 구조, 형태학 및 성질의 변화와 동물 세포의 유착과 성장을 조절하는 능력 측면에서
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