基于聚丙交酯的光固化型可生物降解聚氨酯丙烯酸酯的合成和表征
本文关键词:基于聚丙交酯的光固化型可生物降解聚氨酯丙烯酸酯的合成和表征
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【摘要】:基于聚醚酯的聚氨酯丙烯酸酯具有应用于组织工程支架材料及相关生物医用材料的潜力,研究其可生物降解性及影响因素非常重要.聚醚酯是由PEG(Mw=400)引发L-丙交酯开环聚合而得到的PLLA-PEGPLLA(PLEL)嵌段共聚物.它与二异氰酸酯(异佛尔酮二异氰酸酯和六亚甲基二异氰酸酯)反应,并用甲基丙烯酸羟乙酯封端,得到聚氨酯丙烯酸酯低聚物,然后通过紫外固化得到聚氨酯丙烯酸酯材料(PUA).用NMR和GPC对PLEL二醇和预聚物进行了组成和分子量表征,用DSC和DMA对PUA进行了结构和物理性能表征以及用接触角、吸水率和质量分析方法对材料的亲水性和降解性能进行了表征.结果发现,随着PLLA疏水链段变长,PLEL软段分子量增大,材料的亲水性降低,交联度和降解速率变小.相同的软段,基于硬段HDIHEMA的PUA材料比IPDI-HEMA的PUA有较低的T_g,较高的亲水性和降解速率.因为IPDI有环状结构,降低了PUA与水的相互作用.在3种不同降解条件下,氧化降解速率最高,酶解的速率高于水解.PUA材料的氧化降解速率取决于软段中PEG的含量,PLEL1000-HDI中PEG含量最高,其氧化降解最快,13周内失重率达到82.6%.
【作者单位】: 常州大学材料科学与工程学院;
【基金】:国家自然科学基金资助(基金号21374012) 江苏省特聘教授基金资助项目
【分类号】:O633.14
【正文快照】: 聚丙交酯(PLA)具有良好的生物相容性和可生物降解性能,广泛应用于生物医用材料,如可吸收的骨科固定材料[1],其商业化的产品有Biofix(Bionx L td.),Fixsorb(Takiron L td.)和GrandFix(Gunze L td.).但PLA作为生物材料,亲水性差,降解速率慢[2,3],并且由于降解机制为聚丙交酯主链
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