再生丝素/羧甲基壳聚糖膜的制备和性能
发布时间:2021-06-19 08:07
用二次冷冻干燥法制备出以戊二醛为交联剂的再生丝素/羧甲基壳聚糖复合材料,研究了不同配比的戊二醛/丝素/羧甲基壳聚糖膜的理化性质。结果表明:这种再生丝素/羧甲基壳聚糖复合材料具有联通的三维多孔结构,孔径分布均匀,丝素与羧甲基壳聚糖之间形成分子间氢键,相容性好;丝素与羧甲基壳聚糖的质量比为1:1,戊二醛的含量为0.20%时共混材料的力学性能最优,且热稳定性较好。植入皮下结果表明,这种复合材料具有良好的生物降解性和生物相容性。
【文章来源】:材料研究学报. 2017,31(08)北大核心EICSCD
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
复合材料植入皮下的组织切片
8期SF与CMCS相容性较好;还可以看出,复合材料内部为不规则孔状,孔之间相互贯通,孔径分布较为均匀,孔径大小均分布在50~300μm,多聚集在100μm左右,这是二次冻干过程中的冰升华后所留下的空隙。在SF/CMCS共混溶液冷冻时,由于共混溶液中的水温低于冰点而出现过冷却,在热交换作用下产生极小的冰核,只要冷却程度足以使共混溶液相中水的化学势比冰核高,冰核便可成长为较大的冰粒,而周围的共混溶液则相应的被浓缩,使处于无规卷曲结构的SF和CMCS分子间的距离缩短,不同线团上的链段发生互相贯穿,形成了连续的共混溶液相。再将分散在共混相中的冰升华,便得到了多孔状的SF/CMCS共混材料,利于材料和组织结合,也为细胞的长入、水分子及小分子物质的运输提供环境。2.7组织切片图分析图8给出了选取的综合物理性能最优的戊二醛含量0.2%、SF:CMCS比为1:1的材料植入小鼠皮下1、2、4周后的组织切片图(黑色箭头指示材料)。由图8可见:植入一周后纤维细胞在植入物周围形成结构不完整的囊壁,有炎细胞产生,且材料与周围组织边界较清晰;植入两周后两种材料中均出现大量的细胞生长,且材料与组织的界限模糊,材料与组织间出现连接,说明材料具有良好的生物相容性。植入材料术后4周,边缘趋于圆润,出现孔洞结构,且质地变形、变软、变校这表明,材料具有一定的生物降解性。而材料周围形成的纤维囊壁完整、较厚,则由成纤维细胞组成。图7再生丝素/羧甲基壳聚糖共混材料的扫描电镜图Fig.7SEMimagesofregeneratedfibroin/arboxymethylchitosancompositesA(a)、B(b)、C(c)referSF/CMCS2/1,1/1,1/2徐水等:再生丝素/羧甲基壳聚糖膜的制备和性能617
8期SF与CMCS相容性较好;还可以看出,复合材料内部为不规则孔状,孔之间相互贯通,孔径分布较为均匀,孔径大小均分布在50~300μm,多聚集在100μm左右,这是二次冻干过程中的冰升华后所留下的空隙。在SF/CMCS共混溶液冷冻时,由于共混溶液中的水温低于冰点而出现过冷却,在热交换作用下产生极小的冰核,只要冷却程度足以使共混溶液相中水的化学势比冰核高,冰核便可成长为较大的冰粒,而周围的共混溶液则相应的被浓缩,使处于无规卷曲结构的SF和CMCS分子间的距离缩短,不同线团上的链段发生互相贯穿,形成了连续的共混溶液相。再将分散在共混相中的冰升华,便得到了多孔状的SF/CMCS共混材料,利于材料和组织结合,也为细胞的长入、水分子及小分子物质的运输提供环境。2.7组织切片图分析图8给出了选取的综合物理性能最优的戊二醛含量0.2%、SF:CMCS比为1:1的材料植入小鼠皮下1、2、4周后的组织切片图(黑色箭头指示材料)。由图8可见:植入一周后纤维细胞在植入物周围形成结构不完整的囊壁,有炎细胞产生,且材料与周围组织边界较清晰;植入两周后两种材料中均出现大量的细胞生长,且材料与组织的界限模糊,材料与组织间出现连接,说明材料具有良好的生物相容性。植入材料术后4周,边缘趋于圆润,出现孔洞结构,且质地变形、变软、变校这表明,材料具有一定的生物降解性。而材料周围形成的纤维囊壁完整、较厚,则由成纤维细胞组成。图7再生丝素/羧甲基壳聚糖共混材料的扫描电镜图Fig.7SEMimagesofregeneratedfibroin/arboxymethylchitosancompositesA(a)、B(b)、C(c)referSF/CMCS2/1,1/1,1/2徐水等:再生丝素/羧甲基壳聚糖膜的制备和性能617
【参考文献】:
期刊论文
[1]不同溶解体系的丝素蛋白分子质量及对再生丝素膜性能的影响[J]. 吴章伟,冯新星,朱海霖,刘娜,孙斌,吴斌伟,陈建勇. 蚕业科学. 2010(04)
[2]丝素/羧甲基壳聚糖共混膜的结构与性能[J]. 王延伟,张弦,王艳,何建新. 纤维素科学与技术. 2010(02)
[3]甘油和戊二醛对丝素膜性能的改良效果[J]. 叶勇,张剑韵,黄龙全. 蚕业科学. 2006(02)
[4]丝素——PVP共混膜的结构及性能研究[J]. 王朝霞,张幼珠,吴徵宇. 苏州丝绸工学院学报. 2001(05)
[5]羧甲基壳聚糖的结构与抗菌性能研究[J]. 陈凌云,杜予民,刘义. 武汉大学学报(自然科学版). 2000(02)
本文编号:3237443
【文章来源】:材料研究学报. 2017,31(08)北大核心EICSCD
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
复合材料植入皮下的组织切片
8期SF与CMCS相容性较好;还可以看出,复合材料内部为不规则孔状,孔之间相互贯通,孔径分布较为均匀,孔径大小均分布在50~300μm,多聚集在100μm左右,这是二次冻干过程中的冰升华后所留下的空隙。在SF/CMCS共混溶液冷冻时,由于共混溶液中的水温低于冰点而出现过冷却,在热交换作用下产生极小的冰核,只要冷却程度足以使共混溶液相中水的化学势比冰核高,冰核便可成长为较大的冰粒,而周围的共混溶液则相应的被浓缩,使处于无规卷曲结构的SF和CMCS分子间的距离缩短,不同线团上的链段发生互相贯穿,形成了连续的共混溶液相。再将分散在共混相中的冰升华,便得到了多孔状的SF/CMCS共混材料,利于材料和组织结合,也为细胞的长入、水分子及小分子物质的运输提供环境。2.7组织切片图分析图8给出了选取的综合物理性能最优的戊二醛含量0.2%、SF:CMCS比为1:1的材料植入小鼠皮下1、2、4周后的组织切片图(黑色箭头指示材料)。由图8可见:植入一周后纤维细胞在植入物周围形成结构不完整的囊壁,有炎细胞产生,且材料与周围组织边界较清晰;植入两周后两种材料中均出现大量的细胞生长,且材料与组织的界限模糊,材料与组织间出现连接,说明材料具有良好的生物相容性。植入材料术后4周,边缘趋于圆润,出现孔洞结构,且质地变形、变软、变校这表明,材料具有一定的生物降解性。而材料周围形成的纤维囊壁完整、较厚,则由成纤维细胞组成。图7再生丝素/羧甲基壳聚糖共混材料的扫描电镜图Fig.7SEMimagesofregeneratedfibroin/arboxymethylchitosancompositesA(a)、B(b)、C(c)referSF/CMCS2/1,1/1,1/2徐水等:再生丝素/羧甲基壳聚糖膜的制备和性能617
8期SF与CMCS相容性较好;还可以看出,复合材料内部为不规则孔状,孔之间相互贯通,孔径分布较为均匀,孔径大小均分布在50~300μm,多聚集在100μm左右,这是二次冻干过程中的冰升华后所留下的空隙。在SF/CMCS共混溶液冷冻时,由于共混溶液中的水温低于冰点而出现过冷却,在热交换作用下产生极小的冰核,只要冷却程度足以使共混溶液相中水的化学势比冰核高,冰核便可成长为较大的冰粒,而周围的共混溶液则相应的被浓缩,使处于无规卷曲结构的SF和CMCS分子间的距离缩短,不同线团上的链段发生互相贯穿,形成了连续的共混溶液相。再将分散在共混相中的冰升华,便得到了多孔状的SF/CMCS共混材料,利于材料和组织结合,也为细胞的长入、水分子及小分子物质的运输提供环境。2.7组织切片图分析图8给出了选取的综合物理性能最优的戊二醛含量0.2%、SF:CMCS比为1:1的材料植入小鼠皮下1、2、4周后的组织切片图(黑色箭头指示材料)。由图8可见:植入一周后纤维细胞在植入物周围形成结构不完整的囊壁,有炎细胞产生,且材料与周围组织边界较清晰;植入两周后两种材料中均出现大量的细胞生长,且材料与组织的界限模糊,材料与组织间出现连接,说明材料具有良好的生物相容性。植入材料术后4周,边缘趋于圆润,出现孔洞结构,且质地变形、变软、变校这表明,材料具有一定的生物降解性。而材料周围形成的纤维囊壁完整、较厚,则由成纤维细胞组成。图7再生丝素/羧甲基壳聚糖共混材料的扫描电镜图Fig.7SEMimagesofregeneratedfibroin/arboxymethylchitosancompositesA(a)、B(b)、C(c)referSF/CMCS2/1,1/1,1/2徐水等:再生丝素/羧甲基壳聚糖膜的制备和性能617
【参考文献】:
期刊论文
[1]不同溶解体系的丝素蛋白分子质量及对再生丝素膜性能的影响[J]. 吴章伟,冯新星,朱海霖,刘娜,孙斌,吴斌伟,陈建勇. 蚕业科学. 2010(04)
[2]丝素/羧甲基壳聚糖共混膜的结构与性能[J]. 王延伟,张弦,王艳,何建新. 纤维素科学与技术. 2010(02)
[3]甘油和戊二醛对丝素膜性能的改良效果[J]. 叶勇,张剑韵,黄龙全. 蚕业科学. 2006(02)
[4]丝素——PVP共混膜的结构及性能研究[J]. 王朝霞,张幼珠,吴徵宇. 苏州丝绸工学院学报. 2001(05)
[5]羧甲基壳聚糖的结构与抗菌性能研究[J]. 陈凌云,杜予民,刘义. 武汉大学学报(自然科学版). 2000(02)
本文编号:3237443
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