[发明专利]一种废弃光盘回收利用方法及利用回收后的光盘培育PC12细胞的方法在审
申请号: | 201710963336.1 | 申请日: | 2017-10-17 |
公开(公告)号: | CN107488632A | 公开(公告)日: | 2017-12-19 |
发明(设计)人: | 黄伟涛;路娇扬;张新星;朱秋燕;张福瑞;丁学知;夏立秋;罗红群;李念兵 | 申请(专利权)人: | 湖南师范大学 |
主分类号: | C12N5/079 | 分类号: | C12N5/079 |
代理公司: | 北京汉昊知识产权代理事务所(普通合伙)11370 | 代理人: | 冯谱 |
地址: | 410000 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 废弃 光盘 回收 利用 方法 培育 pc12 细胞 | ||
技术领域
本发明涉及光盘回收技术及神经组织工程技术,具体涉及一种废弃光盘回收利用方法及利用回收后的光盘培育PC12细胞的方法。
背景技术
由于信息技术的迅速变化和竞争环境的日益激烈,使用各种微纳米制造方法制造的各种电子消费品被丢弃,成为电子垃圾,这是全世界增长最快的污染问题。自1960年代以来,摩尔定律不断推动信息技术革命,并推动了当今日益普及的个人电脑,高速互联网和智能手机的创新发展。随着对数据存储,数字显示,物联网和人工智能等领域的更好性能需求的日益增长,诸如存储设备(光学和磁性存储介质),显示设备(液晶显示系统和等离子体显示面板) 和具有内置传感器(智能手机,手表和手镯)的智能设备等各种消费电子产品,不断快速升级换代,并朝着低成本,小型化,低功耗运行,更高的密度(单位面积更多的微/纳米结构) 方向发展。然而,技术的快速变化,介质的变化,价格的下降等,导致全球电子废物(EW) 的快速增长过剩,这对人类健康和环境造成不利影响。事实上,2007年,据估计,美国每天丢弃了超过43万部手机和111万台电脑(其中大部分仍然是可用的),加起来每年产生的电子垃圾总量达到百万吨。
在电子废物中,光盘(CD和DVD)以凹坑的方式存储数字化编码数据,视频和音频信息,凹坑是在从盘的中心到其边缘的螺旋微/纳米凹槽,并对电子废物的总量(不包括其包装在内,全球每年产生10万吨光盘垃圾)作出了重大贡献。在全球范围内,光盘产量每年增长约10%,每年约为120亿件。每年有数百万张废弃的CD和DVD被倾倒在垃圾填埋场和焚化炉中,由于日常生活用量的增加和处理方式的不当,这已成为严重的环境问题。尽管一些有趣的研究试图将废弃的光盘回收为有用的材料,例如活性炭,碳化硅纳米颗粒和纳米纤维,但是目前的主流回收方法仍然不是非常有效的,并且具有许多缺点,包括使用有毒化学品,需要耗费特别高的能量。
在神经组织工程中,最近关注焦点在于开发新的材料和图案技术,以提供适当的物理(即微/纳米结构模式或拓扑)和化学线索指引神经突生长以实现靶向功能,这是治疗由意外或疾病引起的神经损伤的非常有前途的方法。图案化神经元细胞和指导神经元生长,其允许针对细胞-细胞相互作用,药物测试和神经接口和基于细胞的生物传感器的制造等,进行高度定制的实验,这对于神经组织工程应用是非常重要的。神经元细胞附着,增殖,迁移和分化的理想材料在神经组织工程中起关键作用。为了控制细胞的生物学行为,例如生物分子(肽,蛋白质和生物活性表位),聚合物,金属材料,碳材料(碳纳米管和石墨烯)以及混合材料等各种天然和合成材料已被开发用于生物支架制备。虽然这些材料由于生物相容性,性质可调和低风险免疫原性而受到重视,但天然材料以及大多数现有人造材料存在若干缺点:天然材料包括其复杂结构,环境敏感性和纯化难度。人造材料包括复杂和耗时的合成过程,苛刻的反应条件或需要有毒/有害试剂,这极大地阻碍了其应用和普及。
此外,为了有效地促进神经突生长并引导其朝向适当靶标,大多数现有技术文献的研究强调使用材料表面形貌即不同的表面特征,例如凹槽,脊和柱。现有技术已经证明,沟槽和脊的宽度和深度上尺寸范围从纳米级到微米级变化,都可以诱导细胞对准,但是当凹槽和脊具有与轴突的尺寸相当的尺寸时,神经元轴突对准和长度延伸更为显著。目前,用于制造具有各向异性形貌的微/纳米结构基底的技术包括光刻,软光刻,纳米压印,微接触印刷和静电纺丝等。然而,这些技术具有制造成本高,程序冗长,需专用设备和高技能操作者等缺点,这也大大限制了实际和常规的细胞培养应用。因此,如何克服材料制备与供应以及微/纳米结构的制造技术的缺点对促进组织工程从实验室到临床是一个巨大的挑战。
发明内容
为了解决现有技术的不足,本发明提供了一种废弃光盘回收利用方法及利用回收后的光盘培育PC12细胞的方法。
本发明的技术方案是:一种废弃光盘回收利用方法,剥离废弃光盘标签层和顶部的透明 PC层,然后在乙醇中浸泡10分钟以除去标签层残留,得到清洁透明的PC层。
本发明的进一步改进包括:
将处理后的PC层的沟槽面作为细胞培育平台。
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