当前位置:主页 > 医学论文 > 生物医学论文 >

尺寸可控的nHA/PLGA纳米复合材料微球的制备及其应用于骨缺损修复的实验研究

发布时间:2020-12-23 02:05
  肿瘤,外伤,炎症等原因造成的颌面部骨缺损严重影响患者身体健康,不仅导致口腔临床对骨植入材料的需求大大增加,而且因为口腔的特殊解剖结构,颌面部骨缺损往往形态不规则,对骨植入材料提出了更高要求。但目前口腔临床应用的骨植入材料多为进口,存在价格昂贵,骨诱导性需进一步增强,难于成型等缺点,研发具有更好骨诱导性、易于成型操作的新型骨植入材料成为口腔医学领域面临的重要课题。随着骨组织工程技术的快速发展,微球材料因为不仅可以作为细胞黏附生长的支架和药物载体,而且因其流动性可具备一定的可塑性,更适于颌面部不规则骨缺损修复,因而在颌面部骨组织工程领域展现出良好的应用前景。当前,多种技术被报道用于制作微球材料。然而,诸多技术均或多或少存在一定的缺陷和改进空间,如乳化溶剂挥发法制备的微球大小不均一、尺寸可控性差,微流体法制备效率低下等等。因此,本研究介绍了一种全新的用于制备大小可控的新型纳米复合材料微球的方法——气流剪切法,研究了该方法制备PLGA(聚丙交酯-乙交酯)微球的最佳工艺参数,并在该方法基础上制备了不同纳米羟基磷灰石(nHA)含量的nHA/PLGA纳米复合材料微球,并通过体外细胞实验和体内动物实验... 

【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

尺寸可控的nHA/PLGA纳米复合材料微球的制备及其应用于骨缺损修复的实验研究


医疗器械及生物材料市场及预测

示意图,水热合成,纳米粒子,示意图


nHA纳米粒子由水热合成法合成[34]。图2.1为水热合成HA纳米粒子示意图,Ca、P 离子相遇时会迅速形成无定型态的钙磷盐前驱体 Posner’s cluster,通常为球型,在高温高压的水热环境中无定型态的钙磷盐前驱体水解,伴随短棒状的nHA 结晶长大。具体流程如下:称取适量 Ca(NO3)2·4H2O 溶于含 10%乙二醇的水溶液中,配置 1 mM Ca 盐溶液;根据 Ca/P=1.67, 称取适量(NH4)2HPO4溶于含 10%乙二醇的水溶液中,配置 0.6 mM P 盐溶液;取 Ca 盐溶液 25 mL 置于反应容器内,使用25%氨水调整溶液 pH 值至 10.0。再将 pH=10.0 的 P 盐溶液逐滴加入反应体系中,反应过程采用 40℃水浴下磁力搅拌

示意图,挤压器,剪切装置,速度控制器


第 2 章 气流剪切法制备 HA/PLGA 微球8图 2.1 水热合成 nHA 纳米粒子示意图2.2.2 nHA/PLGA 纳米复合微球材料的制备2.2.2.1 气流剪切装置气流剪切法装置(图 2.2)主要由以下部分构成:速度控制器,挤压器,三通接头,氮气装置,气流计及微球接收装置。速度控制器及挤压器用于将所配溶液匀速从针管内挤出;三通接头用于连接喷头及气流管道;氮气装置包括氮气瓶及减压阀,其中减压阀用以控制氮气输出气压;气流计安装在氮气瓶和气流管道之间,用于监测气流量;微球接收装置是含 60%乙醇水溶液的烧杯;加热模块包括一个温控设备及线圈,用于加热针管,防止易固化的溶液阻塞喷头。图 2.2 右侧为微示意图。


本文编号:2932864

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/yixuelunwen/swyx/2932864.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户58de5***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com